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印染杀菌防腐剂126
126是一种强力、高效、无毒的杀菌防腐剂,对真菌、酵母菌活性适应性强,可以抑制和破坏这些微生物菌种的生长,能够解决因细菌感染而引起的产品变质、发酵、发霉及细菌数超标等问题。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/YRSJFFJ126.html
C02 次氯酸钠杀菌灭藻剂
C02次氯酸钠杀菌灭藻剂是一种广谱、效率高产品,既提高了产品质量,又大大延长产品保质期,对真菌、酵母菌活性适应性强,可以抑制和破坏这些微生物菌种的生长,能够解决因细菌感染而引起的产品变质、发酵、发霉及细菌数超标等问题。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/C02CLSNSJMZJ.html
Cell子刊:细菌连接酶揭示了多泛素特异性的基本原理
发表在《分子细胞》杂志上的一项研究描述了在细菌感染过程中蛋白质泛素是如何被修饰的。该研究详细介绍了制造一种被称为赖氨酸6多泛素的蛋白质的步骤,其中一条长链的泛素分子通过氨基酸赖氨酸连接在一起。这种形式的泛素通过发送分子信息来帮助细胞进行通信[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkxjljmjsldfstyx_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
PNAS新研究:致病菌利用肠道黏液层中的一种糖来感染肠道
发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究结果表明,肠道细菌感染和一系列与肠道细菌有关的慢性疾病,包括炎症性肠病(IBD)、乳糜泻、肠易激综合征和短肠综合征,都有可能成为治疗目标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasSialicacid_1.html
Science子刊:世界首个能抵御致死性<font color='red'>细菌感染</font>的mRNA疫苗问世
近日,一篇发表在国际杂志Science Advances上题为“A single-dose F1-based mRNA-LNP vaccine provides protection against the lethal plague bacterium”的研究报告中,来自以色列特拉维夫大学等机构的科学家们通过研究开发出了首个基于mRNA的疫苗,其或能100%有效抵御一种对人类致死的细菌。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezksjsgndyzsxx_1.html
清除人体内衣原体感染的关键钥匙
衣原体是性传播细菌感染的主要原因,它通过隐形装置在人体细胞内逃避检测和消除。但研究人员已经抓住了这种隐形斗篷的下摆,现在他们希望能把它拆开。免疫系统和病原体之间的进化军备竞赛已经进行了数百万年,其中的各个部分都非常精细地调整着。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/qcrtnyytgrdgjyc_1.html
神奇!新研究揭示:神经系统或可替代抗生素抑制<font color='red'>细菌感染</font>
近日,《Plos Pathogens》杂志发表了一篇题为UPEC kidney infection triggers neuro-immune communication leading to modulation of local renal inflammation by splenic IFNγ的文章,揭示了神经系统感知局部细菌感染并迅速激活免疫反应的新机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sqxyjjssjxthktdkssyz_1.html
Nature揭示:植物如何在严寒酷暑、害虫啃食下求生
3月10号,来自中国科学院植物生理与生态研究所的辛秀芳课题组研究人员在《nature》上发表了题为“Pattern-recognition receptors are required for NLR-mediated plant immunity”的研究成果。该研究发现细菌感染诱发ETI的过程中,PTI也是不可或缺的,该研究首次将植物的两个主要免疫信号联系在一起,并阐明了PTI和ETI下游防御反应的相似性的机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturejszwrhzyhkshck_1.html
Nature:外泌体能够抵御细菌毒素,对抗超级<font color='red'>细菌感染</font>
近日,来自纽约大学朗格尼健康中心的Victor J. Torres和Ken Cadwell教授合作在Nature发表了题为“Decoy exosomes provide protection against bacterial toxins”的研究论文,该研究揭示了ATG蛋白能够促进外泌体的释放,进而在体外结合多种病原毒素,协助宿主抵御病原菌的感染。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturewmtngdyxjdsdkc_1.html
Nat Microbiol:中国科学家新发现!抗微生物药物或有望治疗SARS-CoV-2的感染!
近日,一篇发表在国际杂志Nature Microbiology上的研究报告中,来自中国香港大学等机构的科学家们通过研究发现,一种能够负担得起的用于治疗胃溃疡和细菌感染的抗微生物药物或有望在动物体内抵御冠状病毒的感染。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natmicrobiolzgkxjxfx_1.html
水库细菌群落分类组成与抗生素耐药功能基因变化过程研究获进展
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
Science:重磅!发现肠道细胞抵抗<font color='red'>细菌感染</font>的后备免疫防御通路
在一项新的研究中,来自美国德州大学西南医学中心、麻省总医院和布罗德研究所的研究人员在小鼠中发现一种后备的抗病原体系统利用细胞中的自噬复合体运送蛋白武器到前线(即细胞表面)来抵抗细菌攻击。相关研究结果于2017年7月27日在线发表在Science期刊上[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezbfxcdxbdkxjg_1.html
芳香烃受体负向调节抗病毒免疫反应
芳香烃受体(AHR,Aryl hydrocarbon receptor)是一类能够感受外界环境中的异质物(xenobiotic)刺激,并介导毒性反应的胞内转录调控因子。激活后的AHR能够调控许多染色体上基因的表达,并促进对异质物的分解。该信号在细菌感染过程中发挥了十分重要的作用。AHR与免疫调节的关系也是一直以来研究的热点。此前的研究表明AHR能够参与T细胞、巨噬细胞以及DC的分化与功能。另外,在器官移植后的免疫排斥反应中AHR也具有关键的作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/fxtstfxdjkbdmyfy_1.html
美国公布抗击耐药细菌国家行动计划
美国政府27日公布一项为期5年的国家行动计划,计划大幅削减抗生素不当使用,以应对“紧迫而严重的”的细菌耐抗生素威胁。 这份62页的行动计划写道,自1928年发现青霉素以来,抗生素拯救了全世界数以百万计的生命,但今天细菌耐药性的出现正在逆转过去80年的奇迹,许多细菌感染的治疗药物选择变得日益有限和昂贵,某些情况下甚至根本无药可用。 大力推动这一计划的美国总统奥巴马说,抗生素耐药性是“当今世界面临的最紧迫的公共卫生问题之一”,他呼吁“尽一切力量确保抗生素的[查看]
http://www.cxbio.com/Article/mggbkjnyxjgjxdjh_1.html
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