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- 抗生素自发明以来被广泛使用,曾经被认为是可以治愈任何细菌感染的灵丹妙药。然而,由于多种因素的影响,21世纪以来细菌抗生素抗性(耐药性)问题日益突出,导致抗菌药物治疗失效时有发生,因此抗生素抗性基因被认定为新兴污染物。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/skxjqlflzcykssnygnjy_1.html
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- 近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自拉筹伯大学和昆士兰大学的科学家们通过研究阐明了细菌外膜(细菌的超强力胶水)中的特殊蛋白粘附在机体某些部位并不断繁殖的分子机制,相关研究结果或有望帮助开发预防和治疗细菌性感染的创新性疗法,同时也有望推动科学家们开发新型的抗菌策略。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/natcommunbxzyxjcqljs_1.html
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- 国家卫生部从2012年发布《抗菌药物临床应用管理办法》后,“限抗令”一再升级,近日来更是颁布了《关于持续做好抗菌药物临床应用管理有关工作的通知》。炎症感染监测市场也因此日益红火,并伴随着体外诊断行业的迅速发展,C反应蛋白(CRP),血清淀粉样蛋白A(SAA),降钙素原(PCT),白介素6(IL-6)等新老标志物相继登台上场,形成了“达达尼昂和三个火枪手”的组合。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/CRPSAAPCTIL6_1.html
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- 材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维持新陈代谢所必需的能量的产生,就是通过电子在呼吸链上的一系列蛋白之间的传递所实现的。真核生物细胞的呼吸链相关蛋白位于线粒体内,而微生物如细菌的呼吸链相关蛋白位于细胞膜上。因此,微生物对于外界的电扰动更为敏感。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/yjfxcdksclhdkjxn_1.html
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- 来自新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)和科学、技术和研究机构(A*STAR)和IBM Research – Almaden实验室的研究院在硅谷开发了一种合成分子,用于杀死5种具有有限副作用的多药耐药细菌。这种新材料可能被开发成一种抗菌药,以帮助治疗耐抗生素感染的病人。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/xxkjywjtszfz_1.html
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- 虽然当今已步入医疗技术高度发达、健康促进行业多元发展的时代,但是病原菌感染仍然是人类面临的重要健康威胁之一,每年导致数以百万计的感染患者出现。近年来,抗生素的不合理应用已引起严重的细菌耐药问题,日益增多的耐药菌致使抗生素疗效不断下降,尤其是“超级细菌”的出现更是几乎陷入了无药可用的境地。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/smxjnmfhcldhcykjxnyj_1.html
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- 日前,一项发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自沃威克大学等机构的研究人员通过研究深入解析了抗生素D-环丝氨酸在分子水平下发挥作用的分子机制。相关研究或有望帮助开发治疗耐药性致病菌感染的新型有效的抗生素疗法。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/natcommunkxjdglkssjx_1.html
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- Fitzgerald|乳铁蛋白(LF)是乳汁中一种重要的非血红素铁结合糖蛋白,中性粒细胞颗粒中具有杀菌活性的单体糖蛋白。其分子量为80 kDa,主要由乳腺上皮细胞表达和分泌。乳铁蛋白不仅参与铁的转运,而且具有广谱抗菌、抗氧化、调节免疫系统等强大生物功能,被认为是一种新型抗菌和具开发潜力的食品和饲料添加剂。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/rtdb_1.html
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- 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://www.cxbio.com/Article/dkjywqbsxhwmghqhc_1.html
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- 近日,美国FDA宣布禁止抗菌洗手液/肥皂所含几个关键性化学物品的使用,包括两种最常见的三氯生(triclosan)和三氯卡班(triclocarban)[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/helps-47580911341_1.html
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- 西宝生物专业提供科研、诊断用培养基(包括:琼脂培养基,肉汤培养基,液体培养基,发酵培养基等)客服热线:400-021-8158。常见培养基为细菌培养基、植物细胞培养基、动物细胞培养基、真菌培养基等。培养基是供微生物、动物和植物组织生长和维持用的人工配制的养料,一般都含有水、氮源、碳源、无机盐(包括微量元素)、生长因子(氨基酸、色素、维生素、碱基、激素、抗菌素和血清等)等。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/pyjqzpyjrtpyjnissuip_1.html
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- 靶向攻击真菌感染而不损伤人类细胞的新型化合物或许可以有效避免抗生素耐药性的产生;近日,刊登在国际杂志Nature Chemical Biology上的一篇研究论文中,来自伊利诺伊大学的研究人员通过研究开发并且检测了抗真菌药物两性霉素B的多种衍生物。两性霉素B医生们推出的最后一道抵御真菌感染的防御性药物,该药已经使用了近半个世纪,其被认为可以有效克服新生的耐药性病原体的感染。 研究者Burke表示,该药物的主要问题就是毒性较大,尤其是对于肾脏的伤害,因此限制该药的剂量对于治疗病人非常重要;此前研究发现两性霉素B可以[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/xxkjhhwkyxdynybytqdx_1.html
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- 欧洲科研人员近日发现了一种具有抗菌活性的新型化合物,他们无意中发现生长在马粪里的一种常见墨汁鬼伞蘑菇Coprinopsis能够产生具有抗菌作用的活性化合物。需要特别说明的是,到目前为止,Copsin是否能够在实际应用中取代传统抗生素作为一种新的抗生素来使用,这一点还有待于进一步的研究,尤其是Copsin对人体安全性方面的考量。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/ozkxjfxxxkjhxhhw_1.html
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- 专家认为尽早开展实验室合作可有效杜绝此类假警报 将科学保密性调整到不同寻常的水平,仿佛是对生物安全性的严重新威胁,但并非如此。2013年,美国加州公共卫生局(CDPH) 的Stephen Arnon报告称发现了一种新型肉毒杆菌毒素,没有抗菌素能有效防御这种毒素。一旦生物恐怖主义者能够生产这种化合物,并通过食物或空气将其散播出去,社会对其可能根本没有防御能力。要抵御这种威胁,Arnon决定不在论文中披露这种细菌的基因序列,这一举动引发大量媒体的关注。 但去年年底,美国政府机构的研究人员推断,没有必要保密,因为这种[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/wdrdgjqwxjyc_1.html
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- 除了抗菌用途以外,氨基糖苷类衍生物对于研究机构而言是一类极其值得关注的新型分子,例如用于动态组合化学。事实上,这些化合物可以应用于许多方面(例如抗病毒制剂,转染试剂,以及手性色谱里非常有用的试剂)。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/elicityl_aminoglycoside_1.html
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