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蛋白胨·蛋白水解物 - 应用于<font color='red'>微生物</font>培养、发酵、生物制药生产
Solabia Biotechnology是法国Solabia集团下负责研发并生产蛋白胨/蛋白水解物的蛋白胨部门,提供大包装的高质量产品。可作为食品和发酵产品的生产过程中提高微生物检测和疫苗等生物制药生产的细胞培养效率所必需的营养素来使用。富士胶片和光可提供40多种经Kosher或Halal认证的,植物、酵母、牛奶酪蛋白、动物来源的蛋白胨产品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/peptone_1.html
研究揭示了营养不良和抗生素耐药性上升之间的惊人联系
不列颠哥伦比亚省大学的研究人员发现,微量营养素缺乏与生命早期肠道微生物群组成之间存在惊人的联系,这可能有助于解释为什么抗生素耐药性在全球范围内不断上升。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231121_industrialnews_1.html
解析各类疫苗研发、生产解决方案之灭活疫苗
灭活疫苗是指先对病毒或细菌进行培养,然后用加热或化学剂将其灭活。灭活疫苗即可由整个病毒或细菌组成,也可由它们的裂解片段组成为裂解疫苗。该疫苗使受种者产生以体液免疫为主的免疫反应,它产生的抗体有中和、清除病原微生物及其产生的毒素作用,对细胞外感染的病原微生物有较好的保护效果。上市的灭活疫苗有百白破疫苗、流行性感冒疫苗、狂犬病疫苗和甲肝灭活疫苗等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/qmjxglymyfscjjfazmhy_1.html
线粒体检测分析
线粒体膜电位检测试剂盒,灵敏度极高的实时定量线粒体膜电位检测试剂盒。线粒体胞外O2检测试剂盒,氧气敏感型磷光探针可用于培养细胞、单独线粒体、微生物代谢、组织和酶等氧气消耗量的检测。线粒体胞外pH检测探针,pH 敏感磷光探针可用于监测胞外酸性,而胞外酸性往往是由线粒体毒性致使糖酵解途径增强而产生。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Mito-ID_1.html
奶粉、食品等配方中为何添加人乳寡糖?
人乳寡糖(HMOs, human milk oligosaccharides)作为一种特殊的低度聚合糖,在奶粉、食品等配方中的添加旨在模仿母乳的营养成分和生物活性分子,从而综合促进肠道健康、免疫系统发育和整体健康。其通过与微生物互动产生有益代谢产物,增强肠道屏障功能,减少肠道炎症;同时,调节肠道菌群平衡,促进益生菌生长,维护肠道健康;此外,或促进婴儿大脑发育。因此,人乳寡糖的添加为食品增添了有价值的功能成分,为婴儿和成人的健康提供全面支持。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nfspdpfzwhtjrrgt_1.html
Science:“食油”<font color='red'>微生物</font>重塑油滴,加速碳氢化合物的生物降解
研究人员报告称,“食油”的Alcanivorax borkumensis 菌形成“树突状”生物膜,重塑油滴,以加快消耗速度。研究结果揭示了这种特殊的细菌如何优化油的生物降解和消耗。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Alcanivorax_borkumensis_biofilms_1.html
<font color='red'>微生物</font>检测用培养基升级—显色培养基
随着微生物检测相关政策法规的变化,CLSI药敏试验执行标准的变化,随着临床实验室自动化、系统化、精准化步伐的不断迈进,对微生物检测试剂提出了更高的要求,传统的分离培养逐步被免疫、基因诊断、二代测序、质谱分析等新技术取代,传统的分离培养基已不能满足临床需求,显色培养基应运而生。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wswjcypyjsjxspyj_1.html
β-葡聚糖在食品、药品及美容行业中应用
β-葡聚糖是一种天然膳食纤维,由葡萄糖单体聚合而成的多糖链。它存在于多种植物和微生物中,包括谷物、真菌和藻类等。根据来源的不同,β-葡聚糖的结构和功能也有所差异。β-葡聚糖已经在医药、功能性食品、食品添加剂、化妆品和饲料等领域得到广泛应用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dextransapplyment_1.html
iScience首次揭开了<font color='red'>微生物</font>黏液的秘密
根据马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校与伍斯特理工学院合作的一项最新研究,一些微生物的ECM只有在草酸或其他单酸存在时才会形成凝胶。由于ECM在从抗生素耐药性到管道堵塞和医疗器械污染的各种问题上都发挥着重要作[查看]
http://www.cxbio.com/Article/isciencescjklwswnydm_1.html
多用途的鼠李糖脂:从石油、日化再到食品工业的应用
鼠李糖脂是由微生物产生的阴离子生物表面活性剂。它兼具良好的化学和生物特性,具有油、水两亲性,可以降低水表面张力,可以作为润湿剂、乳化剂和发泡剂使用,该生物表面活性剂可以在温度、PH值及盐度处于极端状况下使用,并且无毒,可以生物降解。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xxswbmhxjsltz_1.html
Cell发现幽门螺杆菌的一个弱点:让细胞丧失呼吸能力
由LMU研究人员Rainer Haas和Wolfgang Fischer领导的研究小组发现了幽门螺杆菌的一个弱点,可以用来开发新药。新发现的物质以有针对性的方式使幽门螺杆菌的细胞呼吸丧失能力,而不会损害胃肠道中的其他微生物[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellfxymlgjdygrdrxbs_1.html
科学家们发现了可以减少抗生素对肠道细菌有害副作用的化合物
在今年于丹麦哥本哈根(4月15-18日)举行的欧洲临床微生物学与传染病大会(ECCMID)上发表的一项新研究确定了几种保护性药物,这些药物可能会减轻抗生素造成的附带损害,而不会影响它们对有害细菌的有效性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/adverseeffecrsofantibiotics_1.html
mNGS在诊断血流感染方面优于常规<font color='red'>微生物</font>检测
mNGS检出率明显高于CMT,mNGS检出了187例感染病例,CMT检出了81例。结果表明mNGS在检测血流感染方面优于CMT。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/mngszzdxlgrfmyycgwsw_1.html
解码<font color='red'>微生物</font>肠道信号的研究为IBD提供了潜在的新治疗方法
关于我们的身体如何与肠道中的微生物相互作用的新见解表明,两种药物的组合可能为治疗克罗恩病和溃疡性结肠炎等炎症性肠道疾病提供了一种新方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/IIEC-intrinsic_IL-1R_1.html
Nature子刊:最致命和耐药的病原体协作,变得更具传染性
一项新的研究发现,世界上一些最致命和耐药的病原体相互协作,变得更强大,更具传染性。来自麦考瑞大学和纽卡斯尔大学的Lucie Semenec博士和研究人员首次描述了肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌之间的互利关系,这是导致肺炎、尿路感染和血流感染等疾病的微生物[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkzzmhnydbytxz_1.html
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