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Cell:重大发现!抗生素耐药菌或在恐龙时代前的4.5亿年前就已产生
最近,一项发表于国际著名杂志Cell上的研究报告中,来自MIT和哈佛大学的研究人员通过研究发现,肠球菌(enterococci)作为院内感染的主要“超级细菌”或许产生自距今4.5亿年前的祖先,而那时候动物刚刚从海洋爬行到陆地生活,也就是说,这个时间还要早于恐龙时代,文章中,研究者阐明了肠球菌(属)的进化历史,同时研究者还发现,这种细菌进化出了坚不可摧的特性,而且其也是如今引发医院内抗生素耐药感染的主要原因。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzdfxkssnyjhzklsd_1.html
微生物组科学研究新发现带来治疗革命
近些年来,科学家们了解到,人们身上及体内的细菌(统称为微生物组)与健康的许多方面密切相关,其中包括免疫系统的抗病能力、以及罹患哮喘和过敏等疾病的风险。科学家的最新研究发现,微生物组可能还在神经疾病和心理疾病中起着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/wswzkxyjxfxdlzlgm_1.html
Cell重磅!肠道<font color='red'>细菌</font>会影响抗癌药物疗效!
根据伦敦大学学院(UCL)的一项关于线虫加工药物和营养物质的最新研究,抗癌药物的活性居然依赖于肠道微生物的种类。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzbcdxjhyxkaywlx_1.html
幽门螺旋菌
Fitzgerald 幽门螺杆菌(Helicobacter)是一种螺旋形、微厌氧、对生长条件要求十分苛刻的细菌,是目前所知能够在人胃中生存的惟一微生物种类。幽门螺杆菌病包括由幽门螺杆菌感染引起的胃炎、消化道溃疡、淋巴增生性胃淋巴瘤等。幽门螺杆菌病的不良预后是胃癌。[查看]
http://cxbio.com/Article/ymlxj_1.html
低剂量青霉素的长远影响,你了解吗?
在最新的一项研究中,来自圣约瑟夫医疗中心和麦克马斯特大学的研究人员们发现,如果对怀孕的小鼠注射低剂量青霉素,它们的后代就会有长期的行为变化。这些变化包括侵略性变强,低水平的焦虑,同时伴有影响大脑神经系统的改变,以及肠道微生物组的不平衡。给这些老鼠提供乳酸菌株细菌有助于防止这些影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/djlqmsdcyyxnljm_1.html
PNAS:首次利用CRISPR-Cas9对古生菌进行基因组编辑
在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的微生物学教授Bill Metcalf和博士后研究员Dipti Nayak首次记录了在古生菌(Archaea,也译作古细菌,或古菌)中使用CRISPR-Cas9介导的基因组编辑。他们的突破性工作有潜力在未来极大地加快研究这类有机体,包括对全球气候变化的影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnassclycrisprcas9dg_1.html
世卫发布急需新型抗生素的重点病原体清单
世界卫生组织27日发布首份急需新型抗生素的重点病原体清单,旨在指导和促进新型抗生素的研究与开发。因出现抗生素耐药性问题且对人类健康构成重要威胁,12种细菌种族入列该清单。[查看]
http://cxbio.com/Article/swfbjxxxkssdzdbytqd_1.html
WHO:12大耐药性<font color='red'>细菌</font>排名公布
鉴于目前严峻的细菌耐药性趋势,世界卫生组织发表了世界上最具耐药性的、最能威胁人类健康的"超级细菌"列表。[查看]
http://cxbio.com/Article/who12dnyxxjpmgb_1.html
JRSI:利用CRISPR-噬菌体共进化解释混乱的实验结果
一项新的研究提示着计划利用CRISPR基因组编辑系统产生定制的肠道细菌的科学家们可能需要解释这种微生物免疫系统的动态进化。[查看]
http://cxbio.com/Article/jrsilycrisprsjtgjhjs_1.html
当抗菌药物全部失效后 我们该何去何从?
最近,一项来自澳大利亚科学院的研究报告呼吁澳大利亚政府应立即采取行动对抗日益严重的细菌抗生素耐药性,这篇报告重点强调了研究经费的不足、食品标签以及部门协作之间的问题。[查看]
http://cxbio.com/Article/dkjywqbsxhwmghqhc_1.html
重磅!科学家深入解析CRISPR起源的5个谜团
如今研究者以CRISPR来对成簇规律间隔的短回文重复序列(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)进行命名,同时他们还发现,CRISPR-Cas能够帮助细菌抵御外来病毒的入侵,尽管CRISPR系统能够用来进行基因的编辑,但Mojica和其它研究者们关于该系统的工作机制仍然存在一些问题,这种微生物免疫系统是如何进化的?[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjsrjxcrisprqyd5g_1.html
Science & PNAS:重大突破!科学家首次在<font color='red'>细菌</font>中发现朊病毒样蛋白
朊病毒(Prions)是一种被认为能够引发诸如疯牛病等大脑退行性疾病的感染性因子,如今研究人员在细菌中或许也发现了朊病毒的踪迹。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencepnaszdtpkxjsc_1.html
Mol Cell:<font color='red'>细菌</font>如何利用CRISPR系统产生“记忆力”?
近日,刊登在国际杂志Molecular Cell上的一项研究报告中,来自洛克菲勒大学等机构的研究人员通过研究发现,某些细菌能够产生记忆力,同时研究者还发现了一种特殊方法,这种方法能够促使细菌更加频繁地编码记忆。 细菌如何利用CRISPR系统产生“记忆力” 研究者Luciano Marraffini表示,CRISPR是很多细菌都拥有的一种自我适应性的免疫系统,其能够通过通过储存DNA碎片来帮助细菌对病毒进行识别;但在自然界中,这些记录性事件往往很少发生。文章中研究者鉴别出了一种特殊[查看]
http://cxbio.com/Article/molcellxjrhlycrisprx_1.html
mBio:关键突变让<font color='red'>细菌</font>对抗生素产生耐受性
为了阐明白血病患儿为何会发生长期感染,近日来自圣犹大儿童医院的研究人员通过研究发现了一种特殊突变,该突变能够让细菌对有效的抗生素疗法产生耐受性,相关研究刊登于国际杂志mBio上。[查看]
http://cxbio.com/Article/mbiogjtbrxjdksscsnsx_1.html
「西宝生物」专业提供Seebio【超顺磁性纳米微球】
Seebio磁珠为超顺磁性纳米微球,应用广泛,尤其适用于:固相免疫分析,细菌检测,高通量筛选,快速诊断,细胞分选,生物传感器,核酸技术,磁流体等。[查看]
http://cxbio.com/Article/cznmwqmycztqhsczgnhc_1.html
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