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    抗生素還能帶熒光?新型熒光抗生素讓耐藥菌無處可逃!

    要更好地理解多重耐藥(MDR)細菌如何逃避新型抗生素,需要更好地了解抗生素的化學生物作用。 這就需要使用新的工具和技術來提高我們對細菌與抗生素如何反應的認識,理想情況下是在細胞中實時選擇性地研究細菌生長,分裂,代謝和對抗生素的反應。新型熒光抗生素或許會幫助我們解決這個問題。 抗生素在現代醫學中的應用 自從1928年發現青霉素以來,抗生素已成為現代醫學不可或缺的一部分。消滅人體內的細菌生長,大大降低臨床死亡率。盡管抗生素對現代醫學有革命性的影響,但有幾個問題限制了它們的使用,主要是由于抗藥性造成的副作用和缺乏臨床有效性。這些問題因臨床中缺乏可用的新抗生素而加劇,如果不采取任何措施,我們正在接近進入后抗生素時代。熒光抗生素的本質 歷史上,研究最廣泛的熒光抗生素是光輝霉素,色霉素A3和奧利霉素,它們都具有熒光蒽醌核心。這些藥物特異性結合DNA,因此可用于細胞培養物中的DNA染色和流式細胞術。。最近,臨床喹諾酮抗生素-左氧氟......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

    Science:細菌在接觸抗生素時產生抗藥性新機制

      大腸桿菌在抑制細胞生長的抗生素存在下也能夠合成抗藥性蛋白。這是法國研究人員在一項新的研究中報道的研究結果。他們還發現了這種細菌是如何實現這一壯舉的:一種保存完好的膜泵將抗生素從細胞中轉運出去---只要足夠長的時間就可以讓細胞有時間接受來自相鄰細胞的編碼抗藥性蛋白的DNA。相關研究結果發表在201

    Chem. Mater. |新型“糖橋”法實現熒光共軛聚合物靶向富集

      銅綠假單胞桿菌(銅綠桿菌)在自然界中廣泛存在,已有研究表明其對人類的免疫系統產生影響,從而引起感染性疾病發生。目前銅綠桿菌已對多種抗生素產生耐藥性,因而發展新型抗菌方法尤為重要。抗菌材料作用于細菌時,需與細菌表面結合,而目前基于靜電吸引與疏水作用的結合方式具有結合力低、非特異性結合等缺點。因此亟

    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

    光譜生物技術及應用分會:設計儀器方法 探索生命奧秘

    分析測試百科網訊 2020年11月1日,第21屆全國分子光譜學學術會議暨 2020年光譜年會,在四川成都世外桃源酒店繼續召開。在第一天大會報告后,組委會安排了精彩的分會報道,光譜生物技術及應用分會場報告精彩紛呈,學者們綜合利用了分子光譜和原子光譜等多種手段,對生命體系進行高靈敏度、高選擇性

    5月三大頂級雜志多篇文章解析CRISPR技術

      CRISPR已經成為了炙手可熱的基因組編輯工具,幫助世界各地的研究者們解決實際問題,而且在研究人員完成了人類細胞高效、高特異性的全基因組篩選之后,2014年在增強靶標特異性方面又取得了巨大的進步,這為尋找人類健康和疾病相關的基因功能,開辟了無限的可能性。  本月,Nature,Science,C

    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

    細菌暗戰腫瘤: 小塊頭也有大智慧

      細菌與人類疾病有著千絲萬縷的聯系,具體到癌癥,最臭名昭著的是幽門螺桿菌。   研究者們將李斯特氏菌和元素錸這兩種風馬牛不相及的力量聯合起來,借助前者兼性厭氧的特性與后者的放射性,開辟了一條對付轉移性胰腺癌的“蹊徑”。   細菌,一種原核生物,它們的苗條體態遠在人們的目力所及范圍之外。不過,米

    基因編輯進展梳理 Part II 基于CRISPR-Cas9的技術應用篇(下)

      上一期為大家介紹了過去一年里CRISPR技術在動物造模及單堿基技術方面取得的重大突破。本期繼續為大家從功能基因組篩選、細胞譜系示蹤及疾病診斷方面談談CRISPR-Cas系統的技術運用。   一、大規模基因功能的篩選   盡管測序和基因組編輯技術取得了重大進展,但是解析復雜的基

    基因編輯進展梳理 Part II 基于CRISPR-Cas9的技術應用篇(下)

      上一期為大家介紹了過去一年里CRISPR技術在動物造模及單堿基技術方面取得的重大突破。本期繼續為大家從功能基因組篩選、細胞譜系示蹤及疾病診斷方面談談CRISPR-Cas系統的技術運用。   一、大規模基因功能的篩選   盡管測序和基因組編輯技術取得了重大進展,但是解析復雜的基因型-表型關系仍

    基因編輯進展梳理 Part II 基于CRISPR-Cas9的技術應用篇(五)

    二、DNA標記與細胞譜系示蹤發育生物學的重點包括構成器官或生物體的細胞類型的多樣性以及這些細胞的發育譜系歷史。這些方面通常作為一個方向被單獨研究,但最近的四篇新論文報道了一種將單細胞RNA測序(scRNA-seq)技術與基于CRISPR的譜系示蹤技術相結合來同時解剖轉錄組細胞表型和譜系歷史的方法。近

    用抗生素替代方法發現細菌的致命弱點

    沙門氏菌對抗生素有特別的抵抗力,因為它們有兩層保護它們免受外部影響的膜。這使他們成為革蘭氏陰性菌之一。由于這些病原體的感染越來越難以用抗生素治療,科學家們正在尋找替代藥物。一個起點是細菌驅動 - 所謂的鞭毛。在這里,科學家們現在已經發現了細菌的致命弱點。 許多革蘭氏陰性菌,如沙門氏菌,形成長絲

    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

    2020年世界科技發展回顧·生物技術

    以色列 研究抗癌、抗衰老疑難雜癥 超高分辨率顯微鏡看到活細胞 本報駐以色列記者 毛黎 特拉維夫大學率先證明,通過CRISPR基因編輯技術能有效地破壞動物癌細胞DNA,同時保持周圍其他細胞組織完好無損;舍巴醫學中心在全球首次試驗性采用“逆向個性化藥物”(RPM)治療癌癥患者;特拉維夫大學研

    《自然材料》:使用銀納米粒子靶定腫瘤

     Prostate cancer cells were targeted by two separate silver nanoparticles (red and green), while the cell nucleus was labeled in blueusing Hoesch

    Nat Commun:手機檢測致癌突變,測序它也行!

      1月16日,研究人員在《 Nature Communications》上表示,他們開發出了一種移動顯微鏡,利用手機相機來檢測細胞和組織中DNA測序反應生成的熒光產物。這種移動顯微鏡可以檢測到KRAS基因的突變位點,而該突發被發現于超過30%的結直腸癌患者體內。  本文共同作者,瑞典斯德哥爾摩大學

    群賢云集 新品閃耀 標記免疫2018學術峰會新品發布會開幕

      分析測試百科網訊 2018年6月29日-7月1日,由中國分析測試協會標記免疫分析專業委員會主辦,中國人民解放軍總醫院醫學檢驗中心生化科承辦,江蘇省醫學會檢驗學分會、中國生物醫學工程學會臨床醫學工程分會協辦的中國分析測試協會標記免疫分析專業委員會2018年學術峰會在江蘇宜興舉辦。  會議圍繞“跨界

    多肽修飾合成常用策略(二)

    4、豆蔻酰化和棕櫚酰化用脂肪酸酰化N末端可以讓多肽或蛋白質與細胞膜結合。N末端上豆蔻酰化的序列可以使Src家族的蛋白激酶和逆轉錄酶Gaq蛋白靶向結合細胞膜。利用標準的偶聯反應即可將豆蔻酸連接到樹脂-多肽的N末端,生成的脂肽可在標準條件下解離并通過RP-HPLC純化。5、糖基化糖肽類如萬古霉素和替考拉

    2位女科學家得諾貝爾化學獎,華裔科學家張鋒失之交臂

      北京時間10月7日下午5點45分,瑞典皇家科學院宣布將2020年諾貝爾化學獎授予法國生物化學家Emmanuelle Charpentier和美國生物化學家Jennifer Doudna,以表彰其在基因編輯方面做出的杰出貢獻。  CRISPR技術自問世以來,就一直被諾獎候選的光環所圍繞。為了CRI

    生物谷7月份結構生物學研究進展一覽

      1. Cell:中科院生物物理所王艷麗/章新政課題組從結構上揭示Cas13a切割RNA機制  doi:10.1016/j.cell.2017.06.050  CRISPR/Cas系統是目前發現存在于大多數細菌與所有的古菌中的一種免疫系統,被用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。在CR

    中科院生物物理所:從結構上揭示Cas13a切割RNA機制

      CRISPR/Cas系統是目前發現存在于大多數細菌與所有的古菌中的一種免疫系統,被用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。在CRISPR/Cas系統中,CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列(clustered regularly interspaced short palindr

    純水服務于流式細胞技術進行植物生殖細胞學研究

    流式細胞術的發展流式細胞術最初是開發應用于醫學領域的,但是隨后逐漸演變成了細胞計數、分類以及生物標記探測等不同領域內的有利工具[7]。盡管相關的第一篇采用流式細胞術進行植物細胞核分析的文章發表于1973年[8],但是采用流式細胞術所開展的植物DNA分析在上世紀80年代末才獲得了突飛猛進的發展,從此所

    中國學者首次詳細發表冠狀病毒等的檢測方法

      由病毒或細菌引起的呼吸道病毒感染是全球人類最常見的疾病之一,而由新興病毒引起的疾病則是造成新型感染的疾病,例如最近導致中國武漢爆發肺炎的新型冠狀病毒2019-nCoV,對全球公共衛生的產生巨大威脅。識別呼吸道病毒感染的致病性病原對于選擇適當的治療方法,挽救人們的生命,停止流行病以及避免不必要地使

    2020北京色譜年會:色譜在環境和精準醫療的發展

      分析測試百科網訊 精彩繼續,在2020北京色譜年會下半場,來自北京協和醫學研究院病原生物學研究所彭俊平研究員、中國科學院生態環境研究中心蔡亞歧研究員、北京大學劉虎威教授等國內知名色譜界學者帶來精彩報告。  中國科學院化學研究所趙睿研究員與島津中國創新中心副中心長李曉東主持下午的大會報告。中國醫學

    五部委發布137項優先發展高技術產業領域指南(2011年度)

      發改委網站2011年10月20日刊文,由發改委、科技部、工信部、商務部、知識產權局聯合研究審議的 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年度)》,現予以發布。《指南》確定了當前優先發展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現代農業、先進制造、節能環保和資源綜合利用、海洋、高技

    關于癲癇的最新研究進展

      本期為大家的帶來的是有關癲癇的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nature:重大進展!首次解析出人突觸GABAA受體的三維結構,有望開發出治療癲癇等神經疾病的新型藥物  doi:10.1038/s41586-018-0255-3  許多藥物---不論是合法的還是非法的---都作用

    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

    活體動物體內成像技術文獻-2

    12. 藥物對蛋白質相互作用的影響Kinetics of regulated protein-protein interactions revealed with firefly luciferase complementation imaging in cells and living anima

    日程安排——第七屆食品與農產品安全會議

    “第七屆中國食品與農產品安全檢測技術與質量控制國際論壇”大會日程表各有關單位:  “第七屆中國食品與農產品安全檢測技術與質量控制國際論壇(簡稱 CFAS 2018)”籌備工作已就緒,在學界與業界的院士、專家、學者、企業家的大力支持下,將有80場高水平的學術報告及壁報交流,同時將有約100家國內外知名

    新技術新方法助力學科發展 2019金屬組學研討會召開

      分析測試百科網訊 2019年1月12日,“2019金屬組學研討會”在北京召開,本次會議由中國科學院高能物理研究所,中國科學院生態環境研究中心,香港大學主辦,共100多位業界的專家學者出席了本次會議。分析測試百科網作為本次會議的獨家合作媒體,為您帶來全程跟蹤報道。會議現場中國科學院高能物理研究所

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