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Nature子刊:tRNA修饰的细胞过程影响了疟疾寄生虫产生<font color='red'>耐药性</font>的能力
摘要:人类疟疾的最致命的疟原虫恶性疟原虫(P. falciparum)正在对ART产生部分耐药性。 疟疾是一种蚊子传播的传染病,仍然是一个重大的全球健康威胁。2022年,全球有2.49亿人罹患此病,60.8万人死亡。以青蒿素(ART)为基础的联合疗法通常被用作患者的一线治疗方法,但是它们的有效性正受到威胁,因为导致人类疟疾的最致命的疟原虫恶性疟原虫(P. falciparum)正在对ART产生部分耐药性。 SMART突破性研究确定疟疾寄生虫耐药性背后的机制 由疟原虫引起的疟疾正在对以青蒿素为基础的联合疗法[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240520_industrialnews_1.html
研究揭示了营养不良和抗生素<font color='red'>耐药性</font>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
突破!可杀死耐药菌的新型抗生素
2023年8月22日,荷兰乌得勒支大学Markus Weingarth、德国波恩大学Tanja Schneider共同通讯在Cell 在线发表题为“An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target”的研究论文,该研究发现了一种从未培养的土壤细菌中分离出来的抗生素clovibactin,它能够有效地杀死耐药的革兰氏阳性细菌病原体,而不会产生可检测到的耐药性[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tpkssnyjdxxkss_1.html
多药<font color='red'>耐药性</font>检测试剂盒 EFLUXX-ID(R)?multidrug resistance assay kit
Enzo的EFLUXX-ID(R)?多药耐药性检测试剂盒可实现同时对三种临床相关的 ABC 转运蛋白的功能检测:包括MDR1(p-糖蛋白)、MRP1/2 和 BCRP。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/EFLUXX-ID_1.html
养殖业“替抗”破局利刃?--抑菌肽
抗生素可通过抑制细菌的生长或杀死细菌来治疗感染。随着抗生素的大规模使用,导致了诸多问题,如细菌耐药性、过敏性、药物残留及环境污染等。寻找替代抗生素的产品,成为了迫切的需要。抑菌肽抗菌谱广,对多重耐药菌具有杀伤作用,它是否会成为养殖业替代抗生素的新途径呢?[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzytkpjlryjt_1.html
PNAS:活性酶的图像揭示了耐抗生素细菌的秘密
先进的显微镜技术为科学家们提供了有价值的线索,让他们知道如何对抗一种导致全球抗生素耐药性细菌感染病例增加的核糖体修饰酶。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnashxmdtxjslnkssxjd_1.html
Molecular Cell令人惊讶的发现:导致抗生素<font color='red'>耐药性</font>的第一步
贝勒医学院的研究人员一直在分子水平上研究导致抗生素耐药性的过程。他们在《分子细胞》杂志上报告了促进对环丙沙星(或简称环丙沙星)耐药的关键而令人惊讶的第一步[查看]
http://www.cxbio.com/Article/molecularcelllrjydfx_1.html
通过肠道淋巴系统吸收?!药物吸收新途径 靶向小鼠癌细胞
密歇根大学一个研究小组正在开发一种新的抗癌药物,这种药物通过肠道的淋巴系统而不是血管吸收,有可能战胜导致耐药性的分子信号通路,同时提高抗癌能力和减少副作用。非常值得留意。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tgcdlbxtxsywxsxtjbxx_1.html
Science:一种新的抗生素可以杀死耐药细菌
洛克菲勒大学(The Rockefeller University)利用细菌基因产物的计算模型开发了一种全新的抗生素,似乎甚至可以杀死对其他抗生素有耐药性的细菌。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scienceyzxdksskyssny_1.html
Science子刊:击败<font color='red'>耐药性</font>,根除癌细胞!无复发、无转移的乳腺癌新药重磅出炉
近日,转移性ERα阳性乳腺癌的临床治疗研究获得了重大新进展。美国伊利诺伊大学香槟分校的研究团队在 Science Translational Medicine 发表最新研究指出,此次研究发现的新型分子化合物 ErSO 能与乳腺癌细胞上的雌激素受体结合,增强癌细胞中的a-UPR信号通路,从而保证抗癌药物更易杀死癌细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjbnyxgcaxbw_1.html
又一COVID-19潜在药物有望上市,GSK/Vir提交单抗VIR-7831紧急使用授权申请
一项发表在国际期刊《bioRxiv》上的研究指出,与其他单克隆抗体相比,VIR-7831 可与 SARS-CoV-2 棘状蛋白(spike protein)的高度保守表位结合,有效对抗英国、南非和巴西的新冠病毒(SARS-CoV-2)变异体,避免机体产生耐药性[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yycovid19qzywywssgsk_1.html
Clin Cancer Res:新研究有助于提高卵巢癌的治疗效果
尽管对卵巢癌患者的包括外科手术和化学疗法在内的护理标准通常是有效的,但疾病复发和耐药性却很常见。据美国癌症协会称,卵巢癌在女性癌症死亡中排名第五,其死亡人数比女性生殖系统的任何其他癌症都要多。到2020年,估计将有13,940名妇女死于卵巢癌。目前,尚无可预测的临床需求来预测患者对化学疗法的反应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/clincancerresxyjyzyt_1.html
Cancer Cell:两种新型潜在的小分子化合物或能有效杀灭其它疗法无法杀灭的癌细胞
近日,一篇发表在国际杂志Cancer Cell上的研究报告中,来自美国希望之城国家医疗中心等机构的科学家们通过研究开发了两种潜在的小分子,其或能有效抑制多种癌症中肿瘤的生长,甚至在其它疗法无法发挥作用时依然能发挥作用(可能是由于耐药性的发生)。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cancercelllzxxqzdxfz_1.html
Cancer Discov:新的药物组合有助于克服对抗PD-1免疫治疗的<font color='red'>耐药性</font>
从加州大学洛杉矶分校Jonsson综合癌症中心的研究人员发表的一项新研究解释了基因扰乱如何导致肿瘤对免疫治疗--PD-1抑制剂耐药以及一种新的药物组合如何帮助克服抗PD-1治疗的耐药性[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cjzdxlsjfxjonssonzha_1.html
Science子刊:揭示癌细胞多药耐药的新机制
韩国科学技术研究院(KAIST)的研究人员已经确定了对一线化疗的获得性耐药转移到二线靶向治疗的机制,这种机制导致了癌症耐药的"多米诺效应"。他们的研究发表在近日的《Science Advances》上,该研究提出了一种新策略,用于改善对抗癌药物产生耐药性的患者的癌症治疗的二线疗法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjsaxbdynydx_1.html
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