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    突破耐藥基因組測序缺陷靶向測序對抗耐藥菌新契機

    自以抗生素為代表的抗菌劑問世以來,細菌對人類健康的危害得到了極大的控制。然而進入21世紀后,情況好似走入了另一個極端——由于抗生素濫用所致的耐藥菌的出現以及廣泛傳播。這是由于在藥物的選擇壓力下,敏感菌株被抑制或殺滅,天然耐藥或獲得性耐藥菌株則繼續生存、繁殖和克隆傳播,導致細菌的耐藥性增高。 細菌的多種耐藥機制由大量耐藥基因所編碼。耐藥菌在基因水平上的改變主要包括固有耐藥性、獲得耐藥性以及多重耐藥性。固有耐藥性來源于細菌本身染色體上的耐藥基因。獲得耐藥性則是由于敏感的細菌發生基因突變或獲得外源性耐藥基因所產生的。多重耐藥性則是指細菌同時對多種不同作用機制,或結構完全各異的抗菌藥物具有耐藥性。當前在全世界范圍內,多種病原菌甚至出現了多重耐藥株,甚至泛耐藥株。 但在細菌耐藥形勢愈發嚴峻的今天,培養法仍是病原菌藥敏試驗的主流通用標準,對于臨床常見致病菌,培養法耗時長達24~48小時,對于難培養或生長緩慢的細菌則無能為力。臨床實踐......閱讀全文

    近期基因測序研究領域新成果!

      本文中,小編整理了多篇研究報道,共同聚焦科學家們在測序研究領域取得的新成就,與大家一起學習!圖片來源:Nature  【1】Nature:中國科學家使用單細胞測序來揭示人類胚胎植入的秘密  doi:10.1038/s41586-019-1500-0  近日,中國多家機構的一個研究團隊利用單細胞測

    Sanger研究所測序3,000種危險細菌

       對于人類而言,細菌扮演著多重角色,有時是親密的伙伴,有時是致命的敵人。英國著名的Wellcome Sanger研究所近日與Pacific Biosciences(PacBio)合作,測序了3,000多種細菌的基因組,其中包括一些世界上最危險的細菌。  這些細菌是由英國國家菌種保藏中心(NCTC

    多篇文章解讀近期測序領域重要研究成果!

      如今,科學家們應用測序技術在多項研究領域都取得了顯著的成果,那么近期他們又取得了哪些成果呢?本文中,小編就對相關研究結果進行整理,分享給大家!  【1】Science:便攜式DNA測序儀在檢測病毒疫情中大顯身手  doi:10.1126/science.aau9343  在一項新的研究中,來自美

    呼吸道感染快速床旁診斷的進展和前景

    2014   年   11月,Lancet Infect Dis上發表了“新出現的呼吸道感染”系列文章,共5   篇,其中第4篇主要描述了現有的呼吸道感染病毒和細菌病原體的診斷試驗,以及有望提高床旁快速診斷質量、速度和可操作性的技術發展。現

    盤點:下一代測序技術在日常生活中的10大應用

      成癮  科羅拉多大學健康和成癮中心:神經科學、基因和環境的研究人員希望了解對酒精和大麻成癮是如何發展的。他們正通過表觀基因組來尋找答案。表觀基因組位于基因組之上,是DNA周圍的化合物網絡,它們修飾基因組,卻不改變DNA序列。通過靶向的甲基化測序,研究人員正在確定與藥物濫用者的大腦掃描圖像相關的表

    離調整微生物群改善感染 濕疹 痤瘡 的那天還有多遠?

      2012年12月,Jack Gilbert和他的團隊拿著棉簽抵達美國芝加哥一所十層高的新醫院,此時距離該醫院開業還有兩個月。  他們在10間看起來空無一物的病房和2個護士站內的床欄、地板和其他表面采集樣本,檢測那些已經提早入駐的微生物。醫院開業后,研究小組又多次返回,從患者的手部、腋下和其他身體

    超級耐藥菌接踵而至!科學家們如何正面剛?

      隨著關于“超級細菌”的新聞的不斷出現,人們對耐藥細菌和超級細菌的擔心和恐慌也與日俱增。誠然,耐藥基因的出現成為了壓垮抗生素的最后一根的稻草,而超級細菌的出現則給人類的生命健康帶來了紅果果的威脅。那么在這些威脅面前,科學家們如何應用最新知識和技術來創造對抗這些細菌的新技術和新方法呢?本文就為大家盤

    六部門印發《“十三五”衛生與健康科技創新專項規劃》

      分析測試百科網訊 近日,按照《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《“十三五”國家科技創新規劃》、《“健康中國2030”規劃綱要》等的總體部署,為進一步完善衛生與健康科技創新體系,提升我國衛生與健康科技創新能力,顯著增強科技創新對提高公眾健康水平和促進健康產業發展的支撐引領作

    2018人體微生態與健康論壇圓滿閉幕

      11月11日,精彩紛呈的中國生物工程學會第十二屆學術年會在一片掌聲中落下了帷幕。作為此次年會的重要分論壇之一,由中國生物工程學會微生物組學與技術專業委員會(籌)與商圖信息BMAP共同主辦的2018人體微生態與健康論壇聚焦近年來大熱的微生物研究與產業轉化,開展了12場精彩的專題講演。中國科學院微生

    前瞻布局 交叉創新 引領BT深入未知藍海

    9月20日,生物和生命健康產業將迎來年度盛會——深圳國際BT領袖峰會。其中,中國科學院深圳先進技術研究院(簡稱深圳先進院)將擔綱中國生物醫學工程聯合學術年會、深圳醫療健康大數據創新應用國際大賽兩場千人活動。  觀其背后,是深圳先進院在生命科學、醫學領域(以下統稱BT)10余年的前瞻布局、近千名高水平

    神通廣大的數字PCR,到底有多厲害?

       什么是數字PCR?  提起PCR,在生物及其相關行業內可謂無人不知無人不曉,半個世紀以來分子診斷的高速發展離不開分子生物學技術特別是PCR技術日新月異的進步。1983年由美國Mullis首先提出設想,1985年發明了聚合酶鏈反應,即簡易DNA擴增法,標志著PCR技術的真正誕生。1999 年,美

    與巴基斯坦科學基金會合作研究項目初審結果發布

       2016年度國家自然科學基金委員會與巴基斯坦科學基金會合作研究項目初審結果的通知  經公開征集,2016年度國家自然科學基金委員會(NSFC)與巴基斯坦科學基金會(PSF)共收到合作研究項目申請191項。根據我委相關規定,經過初步審查,并與巴方核對清單,確定有效申請為168項,現將通過初審的項

    2019年度黑龍江省自然科學基金項目擬立項名單公示

    序號項目名稱聯合單位301籽鵝開產節律基因的篩選、功能驗證及調控機制黑龍江八一農墾大學302承載三明治式免疫激活因子的LTB-MEP-PEI納米微球免疫活性研究黑龍江八一農墾大學303玉米移栽生物質缽育秧盤制備方法及成型機理研究黑龍江八一農墾大學304黑龍江主產區稻米有機揮發性成分分布特征及影響因子

    dPCR推動精準醫療迅速發展

      數字PCR簡介  數字PCR(Digtal PCR)是一種核酸定量精密檢測的新興技術手段,于20世紀由Vogelstein等提出。它是將稀釋后的核酸模板分配到大量不同的反應單元中,使每個反應單元中有一個或沒有核酸。利用PCR擴增的同時,加入可檢測熒光。待擴增結束時,使用統計學方法采集每個反應單元

    年終盤點:2016年國內不容錯過的重磅生物研究

      時間總是過得很快,2016年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2017年,2016年,我國有很多優秀科研機構的科學家們都做出了意義重大、影響深遠的研究成果,發表在國際頂級期刊上。本文中小編盤點了2016年我國科學家發表的一些重磅級研究,以饕讀者。   --結構生物學 --  1.清華大學 施一

    世界防治結核病日?梳理肺結核診斷方法進展

      今年3月24日是第22個世界防治結核病日,今年的結核病日的宣傳主題是“社會共同努力,消除結核危害”。世界上三分之一的人口被認為感染上結核分枝桿菌(Mycobacterium tuberculosis,MTB),即導致肺結核(TB)的細菌,但是只有一小部分人會患上有癥狀的疾病。即便他們當中只有10

    2017年5月Cell期刊不得不看的亮點研究

      5月份即將結束了,5月份Cell期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。  1.Cell:皮膚中的調節性T細胞促進毛發再生  doi:10.1016/j.cell.2017.05.002  在一項新的研究中,來自美國加州大學舊金山分校的研究人員通過開展小鼠實驗發現作為一類

    基金委與埃及科學研究技術院合作項目初審結果

    2018年度國家自然科學基金委員會與埃及科學研究技術院合作研究項目初審結果通知 根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與埃及科學研究技術院(ASRT)簽署的合作協議及后續達成的共識,2018年雙方在生命科學(Life Sciences)及工程與材料科學(Engineering and

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    Nature重要發現:“轉瞬即逝”的突變

      細菌和真菌一類的微生物可通過讓抗生素或抗真菌藥物靶向的基因獲得突變來逃避治療。這些永久的突變一度被認為是抗藥菌株進化的唯一途徑。現在,一項新研究證實微生物還可利用短暫地沉默藥物靶點即表突變(epimutation)來獲得耐藥利益。  盡管是在稱作為卷枝毛霉菌(Mucor circinelloid

    一文了解12月HIV研究亮點進展

      人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,HIV在美國首次發現。它是一種感染人類免疫系統細胞的慢病毒(lentivirus),屬逆轉錄病毒的一種。HIV通過

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