<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    澳科學家找到殺滅超級細菌新方法

    據新華社堪培拉3月7日電 澳大利亞阿德萊德大學6日宣布,該校研究人員找到了一種殺滅超級細菌的新方法,即通過改變鐵供應使其變弱甚至死亡。 超級細菌指對多種抗生素都有耐藥性的細菌,由于病人感染超級細菌后缺乏有效治療藥物,有估計認為它們每年致死70萬人。世界衛生組織預計,到2050年這一數字可能達1000萬。因此,應對超級細菌成為醫學界的緊迫任務。 阿德萊德大學研究人員凱塔琳娜·里奇特在該校發布的新聞公報中說,她在研究中針對超級細菌的噬鐵特性,改變超級細菌的鐵供應,使它們喪失致病功能,最終死亡。 “鐵對細菌而言就像是巧克力,帶給細菌能量,讓它們不斷長大、致病,并能抵抗人類免疫系統和抗生素的攻擊。”里奇特說,通過使用兩種不同的化合物,我們先是讓細菌缺鐵,進而喂給它們對細菌而言有毒的物質,饑餓的細菌對這些有毒物質毫無抵抗力。 這種方法已經在動物實驗中證明對金黃色葡萄球菌等超級細菌有效,下一步將運用到治療鼻竇感染......閱讀全文

    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

    2013年世界科技發展回顧 生物醫學領域收獲頗豐

    美國  遺傳學研究深入揭示、利用基因機制;細胞研究讓多種細胞互換“身份”;再生醫學造出多種器官組織。  田學科 (本報駐美國記者)在遺傳學研究領域,杜克大學模仿人體細胞內復雜的基因調控過程,模擬出多種蛋白質如何通過復雜相互作用調控一個基因。  斯坦福大學設計出一種由DNA和RNA制成的生物晶體管——

    生物工程技術促進人類健康進展一覽

      1. NEJM:工程胰島細胞移植讓一名糖尿病患者恢復胰島素產生能力  1型糖尿病讓一名43歲的女性依賴于胰島素。如今,在一項新的研究中,醫生們通過將工程胰島細胞移植到她的腹部恢復了她的身體產生這種激素的能力。這名病人在接受移植一年后仍然保持胰島素不依賴性,而且根據一篇新聞稿的報道,她是測試這種糖

    華人學者:追捕致命細菌的“彈頭”分子

      科學家們一直都在尋找能夠殺滅病原菌而不傷害人體健康細胞的抗生素,對于這項工作來說,如何靶定致命的耐藥菌,是一個嚴峻的挑戰。目前,美國波士頓學院的一組化學家開發出了一種新的方法,使用一個“彈頭”分子,靶定致命細菌表面的一對脂質來攻擊細菌,而不會傷害人體健康細胞,相關研究結果發表

    癌癥免疫療法的近幾年的研究進展

      癌癥免疫療法是一種針對人體免疫系統而非直接針對腫瘤的療法,其已有30多年歷史,它治療的是人體免疫系統而非直接針對腫瘤。醞釀了數十年的癌癥免疫療法終于確定了它的潛力,在臨床試驗中表現出令人鼓舞的效果。  【1】默沙東免疫療法Keytruda黑色素瘤一線治療擊敗百時美Yervoy

    多篇研究揭示病毒是如何感染機體的!

      本期為大家帶來關于病毒感染的最新研究進展,和大家一起學習了解病毒如何感染機體。  【1】Nat Microbiol:首次發現流感病毒和呼吸道細菌能互相協作促進宿主感染  DOI:10.1038/s41564-019-0447-0  近日,一項刊登在國際雜志Nature Microbiology上

    全面回顧:2014年全球生物醫學突破進展

      美 國  遺傳研究更深入掌控基因;細胞學攻克檢測與治療多項難題;腦科學研究記憶刺激技術幫助恢復記憶,發現大腦存在“意識開關”和“信息交換臺”。  遺傳學方面,杜克大學繪制出綜合酵母菌基因脆弱位點圖,而脆弱位點所在區域正是DNA復制機變慢或停頓的地方,揭示了許多固體腫瘤中基因異常的源頭;冷泉港實驗

    2014年世界生物醫學科技發展回顧

      生物 醫學  美 國  遺傳研究更深入掌控基因;細胞學攻克檢測與治療多項難題;腦科學研究記憶刺激技術幫助恢復記憶,發現大腦存在“意識開關”和“信息交換臺”。  田學科(本報駐美國記者)遺傳學方面,杜克大學繪制出綜合酵母菌基因脆弱位點圖,而脆弱位點所在區域正是DNA復制機變慢或停頓的地方

    超級細菌來襲 細菌耐藥已成“全球威脅”

      青霉素對許多致病菌不起作用了;結核病常規特效藥對相當數量的病人失效了;青蒿素在非洲也遇到了耐藥……   日前,中科院生物物理所等單位在《自然—基因組學》上發表了揭示結核分枝桿菌耐藥性的文章;與此同時,中科院武漢病毒所在《艾滋病免疫綜合征》上發表了關于HIV基因進化與傳播耐藥研究的

    細菌耐藥已成“全球威脅”

      青霉素對許多致病菌不起作用了;結核病常規特效藥對相當數量的病人失效了;青蒿素在非洲也遇到了耐藥……   日前,中科院生物物理所等單位在《自然—基因組學》上發表了揭示結核分枝桿菌耐藥性的文章;與此同時,中科院武漢病毒所在《艾滋病免疫綜合征》上發表了關于HIV基因進化與傳播耐藥研究的重要進展;而中

    2017年5月CRISPR/Cas亮點盤點

      基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas最初是在細菌體內發現的,是細菌用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。  

    盤點:2015年醫學與生物學取得重大進展的國家Top10

      美國  人腦研究取得新成果,醫學與疾病防治取得多項重大突破,合成生物學成果紛呈。  2015年,美國科學家在人腦研究領域取得重大突破:8月,俄亥俄州立大學在實驗室中培育出近乎完全成型的人類大腦,盡管它只有鉛筆上橡皮擦那么大,發育程度與一個5周大胎兒的大腦相當,尚沒有任何意識,但具備人腦絕大多數細

    新型抗體療法如何有效治療HIV、癌癥等多種人類疾病?

      近年來,科學家們通過研究開發了多種抗體療法來治療HIV、癌癥以及耐藥性致病菌等多種疾病,本文中,小編對相關研究成果進行了整理,分享給大家!  【1】Nature:重磅!阻斷氧化磷脂的抗體有望阻止炎癥和動脈粥樣硬化  doi:10.1038/s41586-018-0198-8  在一項新的研究中,

    數學模型如何助力人類疾病研究?

      在科學研究的道路上,科學家們常常會開發多種模型來幫助研究,其中數學模型就是研究者們經常使用的一種模型,隨著近年來研究的不斷深入,就有研究人員開發出新型的數學模型來解析中和抗體和HIV-1之間相互作用的機制,當然除此之外,科學家們還利用數學模型對其它疾病進行了大量研究,本文中,小編盤點了近年來多篇

    數學模型如何助力人類疾病研究?

      在科學研究的道路上,科學家們常常會開發多種模型來幫助研究,其中數學模型就是研究者們經常使用的一種模型,隨著近年來研究的不斷深入,就有研究人員開發出新型的數學模型來解析中和抗體和HIV-1之間相互作用的機制,當然除此之外,科學家們還利用數學模型對其它疾病進行了大量研究,本文中,小編盤點了近年來多篇

    PLoS Pathog:“制導導彈”殺死隱藏的HIV病毒

      北卡來羅納大學醫學院開發出一種治療艾滋病的新武器,該方法能夠殺死能夠定向殺死HIV侵染的細胞。   J. Victor Garcia博士領導的研究團隊采用小鼠模型發現抗體結合細菌毒素能夠滲透到HIV侵染細胞內,并殺死該細胞,而傳統抗逆轉錄病毒療法(antiretroviral ther

    世界防治結核病日?梳理利用維生素輔助治療肺結核進展

      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

    癌癥免疫療法研究新進展!

      本文中,小編整理了近期科學家們在癌癥免疫療法領域取得的最新研究成果,與大家一起學習!  【1】Cancer Res:突破!科學家鑒別出癌癥免疫療法的潛在新型靶點:GARP  doi:10.1158/0008-5472.CAN-18-2623  據美國癌癥協會數據顯示,結直腸癌是男性和女性因癌癥死

    鑒別細菌感染又有新方法

      美國科學家開發出一種鑒別細菌感染與其他感染的新方法,準確率可達80%到90%。這一成果有望幫助醫生準確用藥,減少抗生素濫用。  抗生素是殺滅細菌的利器,但對病毒等其他病原體通常無效。由于缺乏便捷準確的方法來鑒別感染類型,醫生往往“寧濫勿缺”地開出抗生素處方。抗生素濫用導致的細菌抗藥性已成為全球性

    用微生物做癌癥殺手,這些研究讓人大開眼界

      盡管科學在不停地進步,但是癌癥依然是人類難以攻克的一個疾病,不同的治療辦法也是層出不窮。近年來,隨著微生物研究的大熱,就有科學家把這兩者聯系到了一起,想看看能不能用這小小的不起眼的微生物來解決一直困擾人類的疾病。  腸道微生物與抗癌藥物的相輔相成  在2013年,就有兩個研究同期登上了《科學》雜

    2014年Science雜志耐人尋味的13大亮點研究成果

      不知不覺,2014年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2015年,2014年三大國際著名雜志Cell、Nature和Science(CNS)依然刊登了很多亮點耐人尋味的研究,本文中小編就盤點了2014年Science雜志及其子刊發表的一些非常有意義的亮點研究。  1.Science:研究揭示共

    有鞭毛的細菌在半固體培養基內的生長現象

      (一)知識目標  1、掌握 細菌生長繁殖的條件、方式和速度。  2、熟悉 細菌群體生長繁殖的規律、細菌在培養基中的生長現象、細菌代謝產物及醫學意義。  3、了解常用培養基的類型。  (二)能力目標  1、具備在生活中學習并對生活現象進行分析思考以及將書本知識與生活和臨床實際結合的能力;  2、具

    新型肽類分子如何改善人類健康?

      本文中,小編整理了多篇研究成果,共同解讀科學家們如何利用肽類分子抵御多種疾病,改善人類健康!分享給大家!  【1】科學家有望開發出一種新型的細胞滲透性多肽嵌合物來促進機體傷口愈合  新聞閱讀:Designing a novel cell-permeable peptide chimera to

    納米科技如何助力免疫療法

      近年來納米技術變得越來越火,在生物醫學領域的應用也越來越多,尤其是在各種疾病的診療中發揮著重要作用,如腫瘤化療、放療及免疫治療、免疫學疾病的干預、疫苗運輸及增效等。在此,小編為大家盤點了納米技術如何助力各種疾病的免疫療法。  【1】Nano Res:納米金顆粒可明顯增強細胞因子抗癌療法的效力  

    HIV如何詭計多端 讓科學家防不勝防?

      1981年,自第一例艾滋病患者被發現以來,人們才開始慢慢了解HIV和AIDS,隨著科學家們30多年的努力研究,他們在艾滋病研究領域取得了眾多可喜的研究成果,研究者不光闡明了HIV感染宿主的分子機制,還對抵御耐藥性菌株提出了可行性的策略,盡管如此,HIV病毒還會“另辟蹊徑”尋找求生出路,讓科學家們

    重磅級研究解讀近期抗癌療法研究新成果!

      本文中,小編整理了近期科學家們在抗癌療法研究中取得的新成果,分享給大家!  【1】Science:揭示西蘭花抗癌新機制!讓腫瘤抑制基因再激活的新型抗癌療法出爐  doi:10.1126/science.aau0159  要聽媽媽的話:西蘭花是有好處的。長期以來與降低癌癥風險有關的西蘭花和其他十字

    蔡志明團隊研究利用改造細菌攻擊癌細胞

      深圳第二人民醫院(深圳大學第一附屬醫院)院長、泌尿科專家蔡志明教授2日表示,未來醫務人員將能“遙控指揮”經過改造的細菌或T淋巴細胞去直接攻擊癌細胞,從而達到治愈癌癥的目的。   據介紹,蔡志明教授團隊的“合成生物器件干預膀胱癌的研究”項目,剛剛獲中國科技部2014年度國家重點基礎研究發展計劃(

    新型化合物或有望治療多種類型的人類疾病

      科學家們最早在開發一種藥物或化合物時往往只是針對治療或改善某一種疾病,然而,隨著研究者們深入的研究或偶然間的研究發現,他們才意識到這些藥物/化合物或許還有別的用處,能夠治療其它多種類型的疾病,比如說研究人員就發現,治療糖尿病的藥物二甲雙胍不僅能夠治療鐮狀細胞病和β地中海貧血,還能夠有效殺滅癌細胞

    二氧化氯消毒劑發生器滅菌為溶菌級方法

    二氧化氯消毒劑發生器滅菌為溶菌級方法,殺菌徹底,無殘留,殺菌廣譜,可殺滅細菌繁殖體和芽孢、病毒、真菌等,并可破壞肉毒桿菌毒素。另外,ClO?2對霉菌也有極強的殺滅作用。ClO?由于穩定性差,很快會自行分解為氧氣或單個氧原子,而單個氧原子能自行結合成氧分子,不存在任何有毒殘留物,所以,ClO?是一種無

    新發現抗生素先導物可通過核糖開關抑制細菌生長

      在篩選一種可阻斷細菌生物合成通路的化合物時,研究人員發現了一種抗生素先導物,它以調控RNA結構中的分子交換位點為靶標,使病原體停止生長。  1940-1960年是發現抗生素的黃金時代,而Selman Waksman的研究則宣告了這一時代的到來。這位生物化學家兼微生物學家創造了“antibioti

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频