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Nature:未知的補償機制——細胞如何處理額外的染色體
對于生物體來說,額外的染色體通常是一個問題,可能會破壞發育或導致疾病。但有些細胞反而受益——例如,癌細胞或致病酵母菌可以利用額外的染色體逃避治療,并產生抗藥性。來自柏林夏里特大學的一組研究人員現在已經破譯了酵母是如何設法彌補這種基因失衡的。他們的研究結果發表在Nature雜志上,這可能會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修飾的細胞過程影響了瘧疾寄生蟲產生<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ART產生部分耐藥性。 瘧疾是一種蚊子傳播的傳染病,仍然是一個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)為基礎的聯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,因為導致人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對ART產生部分耐藥性。 SMART突破性研究確定瘧疾寄生蟲耐藥性背后的機制 由瘧原蟲引起的瘧疾正在對以青蒿素為基礎的聯合療法[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>細菌
來自伊利諾伊大學芝加哥分校和哈佛大學的科學家們已經開發出一種新的抗生素,cresomycin,作為對抗耐藥細菌的潛在工具。這一成就源于對抗生素如何與細菌核糖體相互作用以及克服細菌防御的策略(如核糖體修飾)的研究。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/sciencetpxxksseznyxj_1.html
研究揭示了營養不良和抗生素<font color='red'>耐藥</font>性上升之間的驚人聯系
不列顛哥倫比亞省大學的研究人員發現,微量營養素缺乏與生命早期腸道微生物群組成之間存在驚人的聯系,這可能有助于解釋為什么抗生素耐藥性在全球范圍內不斷上升。[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>細菌
一個研究小組發現了一種抗體,這種抗體可能會導致一種治療急性和慢性銅綠假單胞菌感染的新方法。由于其多種耐藥機制,銅綠假單胞菌具有高發病率和死亡率,并可導致重癥患者的并發癥感染和危險的敗血癥病例。來自科隆大學、科隆大學醫院、布倫瑞克亥姆霍茲感染研究中心和漢堡-埃彭多夫大學醫院的科學家團隊從慢性病患者的免疫細胞中分離出抗體,并描述了它們的結合機制。這項研究發表在著名的科學雜志《細胞》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Markus Weingarth、德國波恩大學Tanja Schneider共同通訊在Cell 在線發表題為“An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target”的研究論文,該研究發現了一種從未培養的土壤細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菌病原體,而不會產生可檢測到的耐藥性。[查看]
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多藥<font color='red'>耐藥</font>性檢測試劑盒 EFLUXX-ID(R)?multidrug resistance assay kit
Enzo的EFLUXX-ID(R)?多藥耐藥性檢測試劑盒可實現同時對三種臨床相關的 ABC 轉運蛋白的功能檢測:包括MDR1(p-糖蛋白)、MRP1/2 和 BCRP。[查看]
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養殖業“替抗”破局利刃?--抑菌肽
抗生素可通過抑制細菌的生長或殺死細菌來治療感染。隨著抗生素的大規模使用,導致了諸多問題,如細菌耐藥性、過敏性、藥物殘留及環境污染等。尋找替代抗生素的產品,成為了迫切的需要。抑菌肽抗菌譜廣,對多重耐藥菌具有殺傷作用,它是否會成為養殖業替代抗生素的新途徑呢?[查看]
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PNAS:活性酶的圖像揭示了耐抗生素細菌的秘密
先進的顯微鏡技術為科學家們提供了有價值的線索,讓他們知道如何對抗一種導致全球抗生素耐藥性細菌感染病例增加的核糖體修飾酶。[查看]
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iScience首次揭開了微生物黏液的秘密
根據馬薩諸塞大學阿姆赫斯特分校與伍斯特理工學院合作的一項最新研究,一些微生物的ECM只有在草酸或其他單酸存在時才會形成凝膠。由于ECM在從抗生素耐藥性到管道堵塞和醫療器械污染的各種問題上都發揮著重要作[查看]
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Molecular Cell令人驚訝的發現:導致抗生素<font color='red'>耐藥</font>性的第一步
貝勒醫學院的研究人員一直在分子水平上研究導致抗生素耐藥性的過程。他們在《分子細胞》雜志上報告了促進對環丙沙星(或簡稱環丙沙星)耐藥的關鍵而令人驚訝的第一步[查看]
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Nature子刊:最致命和<font color='red'>耐藥</font>的病原體協作,變得更具傳染性
一項新的研究發現,世界上一些最致命和耐藥的病原體相互協作,變得更強大,更具傳染性。來自麥考瑞大學和紐卡斯爾大學的Lucie Semenec博士和研究人員首次描述了肺炎克雷伯菌和鮑曼不動桿菌之間的互利關系,這是導致肺炎、尿路感染和血流感染等疾病的微生物。[查看]
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通過腸道淋巴系統吸收?!藥物吸收新途徑 靶向小鼠癌細胞
密歇根大學一個研究小組正在開發一種新的抗癌藥物,這種藥物通過腸道的淋巴系統而不是血管吸收,有可能戰勝導致耐藥性的分子信號通路,同時提高抗癌能力和減少副作用。非常值得留意。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/tgcdlbxtxsywxsxtjbxx_1.html
Science:一種新的抗生素可以殺死<font color='red'>耐藥</font>細菌
洛克菲勒大學(The Rockefeller University)利用細菌基因產物的計算模型開發了一種全新的抗生素,似乎甚至可以殺死對其他抗生素有耐藥性的細菌。[查看]
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斯坦福大學發現為癌細胞提供燃料的靶向酶
斯坦福大學醫學研究人員發明了一種分子IGUANA,可以阻斷ALDH1B1酶,這種酶被認為是導致結腸癌復發或化療耐藥的重要因素。[查看]
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