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硫酸奈替米星
本品為半合成的氨基糖甙類抗生素,抗菌譜與慶大霉素相似。其特點(diǎn)是對(duì)氨基糖甙乙酰轉(zhuǎn)移酶穩(wěn)定,對(duì)產(chǎn)生該酶而使其它氨基糖甙類抗生素耐藥的菌株特別敏感。[查看]
http://m.baichuan365.com/Products/lsntmx1.html
制藥原料-洛美沙星
洛美沙星系喹諾酮類廣譜抗菌藥,對(duì)革蘭氏陰性菌,革蘭氏陽性菌及部分厭氧菌均有殺菌作用,對(duì)耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌、耐氨芐青霉素的流感桿菌及耐吡哌酸的大腸桿菌及對(duì)其他藥物耐藥的細(xì)菌抗菌效果較好。[查看]
http://m.baichuan365.com/Products/zyyl2.html
膠水殺菌防腐劑515
515是新一代廣譜殺菌防腐劑,具有殺菌防腐,抑制霉菌防臭防變色破乳的功能適于:涂料,淀粉膠水,膠黏劑,印花膠漿,紙漿,和其他水性漿料防腐防霉,性價(jià)比高,成本低,防腐好,效果是單一卡松的3倍以上,克服了卡松耐藥性差和穩(wěn)定性差的問題。[查看]
http://m.baichuan365.com/Products/JSSJFFJ515.html
536膠粉防霉劑
536納米銀抗菌劑是銀系抗菌劑之一,以磷酸鋯為載體,把具有抗菌作用的銀離子以穩(wěn)定的形態(tài)均勻分布到載體中,具有強(qiáng)抗菌作用,高安全性,強(qiáng)耐熱性,化學(xué)穩(wěn)定性好,不產(chǎn)生耐藥性等,可滅殺650多中細(xì)菌和病毒,特別是肺炎克雷伯氏菌,大腸桿菌,金黃色葡萄球菌,白色念珠菌等各類致病菌進(jìn)行廣譜的抑制與殺滅,與其他抗菌劑比具有耐高溫,效果持久等特性,是一種較理想的抗菌產(chǎn)品添加劑,廣泛用于塑膠,硅膠,涂料,陶瓷等非金屬材料的抗菌改性,物理化學(xué)性能穩(wěn)定,具有良好的抗變色性能和持久的抗菌性能,適用于注塑,擠出,吹膜,抽絲,流延等工藝。[查看]
http://m.baichuan365.com/Products/536jffmj.html
R25洗手液防腐劑
R25是多功能性復(fù)配產(chǎn)品,是新一代廣譜防腐劑,適合涂料,乳液,膠黏劑,印花膠漿,化妝品,洗手液,洗潔精和其他水性漿料,性價(jià)比高,防腐性能好,是卡松的3倍,克服了卡松耐藥性差和穩(wěn)定性差的問題。[查看]
http://m.baichuan365.com/Products/R25XSYFFJ.html
獸藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留超標(biāo)不僅可以直接對(duì)人體產(chǎn)生急慢性毒性作用,引起細(xì)菌耐藥性增強(qiáng),還可以通過環(huán)境和食物鏈的作用間接對(duì)人體健康造成潛在危害。為了幫助食品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量符合各國貿(mào)易要求,保障公眾的利益,西寶生物為客戶提供獸藥殘留檢測(cè)方案和各國法律法規(guī)咨詢服務(wù)。[查看]
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EGFR基因突變,基因編輯技術(shù)揭示癌癥<font color='red'>耐藥</font>性途徑
在最近發(fā)表在《自然生物技術(shù)》(Nature Biotechnology)雜志上的一項(xiàng)研究中,瑞士的研究人員使用堿基和引物編輯技術(shù),在多種細(xì)胞系(包括癌細(xì)胞和非癌細(xì)胞)中創(chuàng)建和分析了上皮生長因子受體(EGFR)基因的各種變體,以研究它們對(duì)癌癥進(jìn)展和耐藥性的影響。他們發(fā)現(xiàn),以前已知的和新的突變都與EGFR激活和藥物反應(yīng)顯著相關(guān),證明了該方法的準(zhǔn)確性,并揭示了影響腫瘤生長和耐藥性機(jī)制的新途徑。[查看]
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Nature:前所未有!新研究揭示了導(dǎo)致膀胱癌的突變和DNA結(jié)構(gòu)
威爾康奈爾醫(yī)學(xué)院和紐約基因組中心的研究人員領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)研究揭示了膀胱癌的起源和發(fā)展過程,這是前所未有的。研究人員發(fā)現(xiàn),使正常細(xì)胞和癌細(xì)胞的DNA發(fā)生突變的抗病毒酶是早期膀胱癌發(fā)展的關(guān)鍵促進(jìn)因素,而標(biāo)準(zhǔn)化療也是突變的一個(gè)有力來源。研究人員還發(fā)現(xiàn),腫瘤細(xì)胞中異常環(huán)狀DNA結(jié)構(gòu)中過度活躍的基因會(huì)導(dǎo)致膀胱癌對(duì)治療產(chǎn)生耐藥性。這些發(fā)現(xiàn)是對(duì)膀胱癌生物學(xué)的新見解,并為這種難以治療的癌癥提供了新的治療策略。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/NATURE20241014_1.html
細(xì)胞凝聚物幫助調(diào)節(jié)細(xì)胞質(zhì)的電化學(xué)環(huán)境
由于杜克大學(xué)和圣路易斯華盛頓大學(xué)的研究人員的工作,我們知道生物分子凝聚物也可以產(chǎn)生非局部效應(yīng)。具體來說,當(dāng)生物分子凝聚物形成時(shí),它們可以產(chǎn)生電位梯度,直接影響細(xì)胞質(zhì)pH和膜電位,這些特性反過來影響細(xì)胞的整體特性和結(jié)果。在杜克大學(xué)和華盛頓大學(xué)研究小組研究的細(xì)菌細(xì)胞中,這些全球特征包括對(duì)抗生素的耐藥性。詳細(xì)的研究結(jié)果發(fā)表在《Cell》雜志上,題為“生物分子凝聚體調(diào)節(jié)細(xì)胞電化學(xué)平衡”的文章。[查看]
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Nature:未知的補(bǔ)償機(jī)制——細(xì)胞如何處理額外的染色體
對(duì)于生物體來說,額外的染色體通常是一個(gè)問題,可能會(huì)破壞發(fā)育或?qū)е录膊 5行┘?xì)胞反而受益——例如,癌細(xì)胞或致病酵母菌可以利用額外的染色體逃避治療,并產(chǎn)生抗藥性。來自柏林夏里特大學(xué)的一組研究人員現(xiàn)在已經(jīng)破譯了酵母是如何設(shè)法彌補(bǔ)這種基因失衡的。他們的研究結(jié)果發(fā)表在Nature雜志上,這可能會(huì)為治療耐藥腫瘤或真菌感染提供新方法。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturewzdbcjzxbrhcle_1.html
Nature子刊:tRNA修飾的細(xì)胞過程影響了瘧疾寄生蟲產(chǎn)生<font color='red'>耐藥</font>性的能力
摘要:人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對(duì)ART產(chǎn)生部分耐藥性。 瘧疾是一種蚊子傳播的傳染病,仍然是一個(gè)重大的全球健康威脅。2022年,全球有2.49億人罹患此病,60.8萬人死亡。以青蒿素(ART)為基礎(chǔ)的聯(lián)合療法通常被用作患者的一線治療方法,但是它們的有效性正受到威脅,因?yàn)閷?dǎo)致人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對(duì)ART產(chǎn)生部分耐藥性。 SMART突破性研究確定瘧疾寄生蟲耐藥性背后的機(jī)制 由瘧原蟲引起的瘧疾正在對(duì)以青蒿素為基礎(chǔ)的聯(lián)合療法[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/20240520_industrialnews_1.html
《Science》突破性新抗生素,遏制<font color='red'>耐藥</font>細(xì)菌
來自伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校和哈佛大學(xué)的科學(xué)家們已經(jīng)開發(fā)出一種新的抗生素,cresomycin,作為對(duì)抗耐藥細(xì)菌的潛在工具。這一成就源于對(duì)抗生素如何與細(xì)菌核糖體相互作用以及克服細(xì)菌防御的策略(如核糖體修飾)的研究。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/sciencetpxxksseznyxj_1.html
研究揭示了營養(yǎng)不良和抗生素<font color='red'>耐藥</font>性上升之間的驚人聯(lián)系
不列顛哥倫比亞省大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn),微量營養(yǎng)素缺乏與生命早期腸道微生物群組成之間存在驚人的聯(lián)系,這可能有助于解釋為什么抗生素耐藥性在全球范圍內(nèi)不斷上升。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/20231121_industrialnews_1.html
Cell:新的抗體能中和<font color='red'>耐藥</font>細(xì)菌
一個(gè)研究小組發(fā)現(xiàn)了一種抗體,這種抗體可能會(huì)導(dǎo)致一種治療急性和慢性銅綠假單胞菌感染的新方法。由于其多種耐藥機(jī)制,銅綠假單胞菌具有高發(fā)病率和死亡率,并可導(dǎo)致重癥患者的并發(fā)癥感染和危險(xiǎn)的敗血癥病例。來自科隆大學(xué)、科隆大學(xué)醫(yī)院、布倫瑞克亥姆霍茲感染研究中心和漢堡-埃彭多夫大學(xué)醫(yī)院的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)從慢性病患者的免疫細(xì)胞中分離出抗體,并描述了它們的結(jié)合機(jī)制。這項(xiàng)研究發(fā)表在著名的科學(xué)雜志《細(xì)胞》上。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellxdktnzhnyxj_1.html
突破!可殺死<font color='red'>耐藥</font>菌的新型抗生素
2023年8月22日,荷蘭烏得勒支大學(xué)Markus Weingarth、德國波恩大學(xué)Tanja Schneider共同通訊在Cell 在線發(fā)表題為“An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target”的研究論文,該研究發(fā)現(xiàn)了一種從未培養(yǎng)的土壤細(xì)菌中分離出來的抗生素clovibactin,它能夠有效地殺死耐藥的革蘭氏陽性細(xì)菌病原體,而不會(huì)產(chǎn)生可檢測(cè)到的耐藥性。[查看]
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