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    菌脂多糖的制備

    實驗方法原理 原理是將細菌懸液加于熱酸——水混合液中,冷卻,離心混合液可分為水溶液層,內含水溶性脂多糖及核酸等及酸層、內含蛋白質。近年來發現在酸層中也含糖類。經離心后沉淀含細胞殘體。實驗材料 細菌濃懸液試劑、試劑盒 熱酚鹽水儀器、耗材 離心機培養箱透析膜實驗步驟 1. 細菌濃懸液用鹽水經2500轉/分,20分鐘離心洗滌一次。2. 將沉淀的菌混勻于蒸餾水中,放66℃水浴,然后滴加等量的90%熱酚溶液(預熱至66℃),邊加邊搖,而后在66℃水浴中攪拌25分鐘3. 在水浴中冷卻,于4℃冰箱過夜4. 以2000轉/分離心15分鐘5. 將上層水溶液吸到另一試管中6. 剩下的酚層及殘渣組分可再加上述同量水在熱水浴中攪拌30分鐘,冷卻,離心,取上層水溶液。將兩次提的水溶液混合,置透析袋中于生理鹽水中透析2天,其間換幾次鹽水,以除去酚。7. 透析后......閱讀全文

    扼住超級細菌的“命門”

       中科院生物物理所研究生喬帥,博士畢業延期了一年。讓他始料未及的是,自己的科研生涯在這段難熬的日子里居然柳暗花明了。  不久前,《自然》雜志刊登了其導師黃億華領導的研究小組對細菌脂多糖轉運組裝膜蛋白復合體(LptD-LptE)的結構解析,為設計抗擊“超級細菌”藥物鋪平了道路,喬帥是論文第一作者。

    細菌的結構(二)

      2.革蘭氏陽性菌細胞壁特殊組份細胞壁較厚,約20~80mm。肽聚糖含量豐富,有15~50層,每層厚度1nm,約占細胞壁干重的50~80%。此外,尚有大量特殊組份磷壁酸(Teichoic acid)。 (圖2-6)磷壁酸是由核糖醇(Ribitol)或甘油(Glyocerol)殘基

    細菌脂多糖轉運組裝膜蛋白復合體結構解析取得重要成果

      6月18日,Nature 雜志在線發表了中國科學院生物物理研究所黃億華研究員研究組對細菌脂多糖轉運組裝膜蛋白復合體結構解析重要成果。  脂多糖又稱內毒素,最早由德裔著名微生物學家Richard F. J. Pfeiffer于十九世紀末發現。一百多年后,美國科學家Bruce Beutler 因發現

    代謝綜合征與腸道菌群的研究進展

      導讀:現代社會生活方式的改變及高脂飲食的攝入是導致全世界代謝綜合征(metabolic syndrome, MS)人群數量激增的重要原因,與此同時腸道菌群對宿主代謝具有不容忽視的影響,環境與宿主自身因素結合顯著影響腸道菌群的組成比例及多樣性。近年來越來越多的證據表明腸道菌群作為重要的串聯因素調節

    熱原和細菌內毒素的概念及研究情況

    一、熱原(progon)醫院臨床在使用藥品注射劑時,常有發生冷感、寒戰、發熱、頭痛、惡心、嘔吐、膚色灰白、休克、嚴重時導致死亡,這種癥狀稱為熱原反應。為提高藥品質量和用藥安全,人們對熱原進行了廣泛的研究,直到1923年Seibert提出了用家兔檢測熱原的方法。在1942年美國藥典首先將家兔熱原檢查項

    熱原和細菌內毒素

    一、熱原(progon)醫院臨床在使用藥品注射劑時,常有發生冷感、寒戰、發熱、頭痛、惡心、嘔吐、膚色灰白、休克、嚴重時導致死亡,這種癥狀稱為熱原反應。為提高藥品質量和用藥安全,人們對熱原進行了廣泛的研究,直到1923年Seibert提出了用家兔檢測熱原的方法。在1942年美國藥典首先將家兔熱原檢查項

    PLOS ONE驚人發現:血凝塊能吸收細菌毒素

      在脊椎動物和節肢動物中,血液凝結包括聚集的血小板血栓的形成(細胞凝塊)和由凝塊的結構蛋白聚合形成的細胞外纖維狀凝塊,即哺乳動物中的纖維蛋白、甲殼類動物中的血漿脂蛋白和馬蹄蟹(Limulus polyphemus)中的凝固素。這些凝塊的功能是止血,另外,細胞外凝塊還通過提供一種消極的抗菌障礙和

    細菌內毒素的概念

    細菌內毒素,英文稱作Enolotoxin,是G-菌細胞壁個層上的特有結構,內毒素為外源性致熱原,它可激活中性粒細胞等,使之釋放出一種內源性熱原質,作用于體溫調節中樞引起發熱。內毒素的主要化學成分為脂多糖中的類脂A。細菌內毒素這個概念在1890年的時候就已被提了出來,它是在研究發熱物質過程所引成的,1

    細菌內毒素的概念

    細菌內毒素,英文稱作Enolotoxin,是G-菌細胞壁個層上的特有結構,內毒素為外源性致熱原,它可激活中性粒細胞等,使之釋放出一種內源性熱原質,作用于體溫調節中樞引起發熱。內毒素的主要化學成分為脂多糖中的類脂A細菌內毒素這個概念在1890年的時候就已被提了出來,它是在研究發熱物質過程所引成的,19

    純化水與注射用水的區別

    純化水和注射用水二者的區別還在于制水工藝,純化水的制備工藝可以有各種選擇,但各國藥典對注射用水的注射工藝均有限定條件,如美國藥典明確規定注射用水的制備工藝只能是蒸餾及反滲透,中國藥典則規定注射用水的生產工藝必須是蒸餾。這些是各國根據本國的實際情況用以保證注射用水質量的必要條件。現有不少人把注射用水與

    關于內毒素你知道多少?

    內毒素,革蘭氏陰性菌的菌體中存在的毒性物質的總稱。是多種革蘭氏陰性菌的細胞壁成分,由菌體裂解后釋出的毒素,又稱之為“熱原”。單位Eu/ml。其化學成分有磷脂多糖-蛋白質復合物,其毒性成分主要為類脂質A。內毒素位于細胞壁的最外層、覆蓋于細胞壁的黏肽上。各種細菌的內毒素的毒性作用較弱,大致相同,可引起發

    于內毒素你知道多少

    內毒素,革蘭氏陰性菌的菌體中存在的毒性物質的總稱。是多種革蘭氏陰性菌的細胞壁成分,由菌體裂解后釋出的毒素,又稱之為“熱原”。單位Eu/ml。其化學成分有磷脂多糖-蛋白質復合物,其毒性成分主要為類脂質A。內毒素位于細胞壁的最外層、覆蓋于細胞壁的黏肽上。各種細菌的內毒素的毒性作用較弱,大致相同,可引起發

    構成病原菌毒力的主要因素

    (一)侵襲力侵襲力(Invasiness)是指細菌突破機體的防御機能,在體內定居、繁殖及擴散、蔓延的能力。構成侵襲力的主要物質有細菌的酶、莢膜及其他表面結構物質。1.細菌的胞外酶:本身無毒性,但在細菌感染的過程中有一定作用。常見的有:(1)血漿凝固酶(Coagulase):大多數致病性金黃色葡萄球菌

    多篇研究直擊影響阿爾茲海默病發病風險的諸多因素

      近年來,隨著科學家們大量的研究和不懈的努力,他們在治療阿爾茲海默病領域中取得了突破性的成果,比如,刊登在Lancet Neurol雜志上的研究報告中,科學家報道開發出首個治療阿爾茲海默病的疫苗;又有研究人員利用青光眼藥物對阿爾茲海默病進行了有效治療;盡管研究者取得了不錯的成就,但不可忽視的是,還

    液晶狀態的細菌外膜對抗生素敏感性至關重要

      1929年,亞歷山大·弗萊明首次發表了關于抗生素的《論青霉菌培養物的抗菌作用》的文章,因此這一年被稱為“抗生素元年”。1944年,青霉素首次在美國生產出來,隨后立即被投入到二戰中治療因傷感染的戰士,拯救了難以數計的生命。因此人們把青霉素同原子彈、雷達并列為第二次世界大戰中的三大發明。由此人們認識

    中科院Nature發表微生物研究新成果

      來自中科院生物物理研究所的研究人員在新研究中揭示出了,細胞壁成分脂多糖被傳遞并插入到細菌外膜中的分子結構機制,相關論文“Structural basis for lipopolysaccharide insertion in the bacterial outer membrane”發表在6月1

    血凝因子或能通過水解脂多糖來殺滅多種多重耐藥細菌!

      日前,一項刊登在國際雜志Cell Research上的研究報告中,來自中國四川大學的科學家們通過研究發現,凝血因子或有望幫助開發抵御多重耐藥細菌的新型療法,凝血因子主要參與了機體損傷后的凝血過程。圖片來源:CC0 Public Domain  多重耐藥細菌所誘發的感染是如今全球所面臨的重要公眾健

    細菌分解代謝

    1.蛋白質的分解:蛋白質分子在細菌分泌的蛋白質水解酶的作用下,在肽鍵處斷裂,生成多肽和二肽。多肽和二肽在肽酶的作用下水解,生成各種氨基酸。二肽和氨基酸可被細菌吸收,氨基酸在體內脫氨基酶的作用下,經脫氨基作用生成氨。不同種細菌在不同的條件下所進行的脫氨基作用的方式(氧化脫氨基、水解脫氨基、還原脫氨基)

    細菌的分解及合成代謝

    1.糖類的分解:細菌分泌胞外酶,將菌體外的多糖分解成單糖(葡萄糖)后再吸收。各種細菌將多糖分解為單糖,進而轉化為丙酮酸,這一過程是一致的。丙酮酸的利用,需氧菌和厭氧菌則不相同。需氧菌將丙酮酸經三羧酸循環徹底分解成CO2和水。厭氧菌則發酵丙酮酸,產生各種酸類(如甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、琥珀酸等)

    細菌內毒素檢查法所用試劑的基礎知識

      細菌內毒素   醫院臨床在使用藥品注射劑時,常有發生冷感、寒戰、發熱、頭痛、惡心、嘔吐、膚色灰白、休克、嚴重時導致死亡,這種癥狀稱為熱原反應。   什么是熱原?目前國內外仍未有統一的認識,但從國內外文獻報道中,一個共同的意見,都普遍認為:它是指細菌內毒素。歐洲藥典委員會副主席J

    菌脂多糖的制備

    實驗概要脂多糖是革蘭氏陰性細菌細胞壁的組成成分,所以抗脂多糖抗體的制備可用革蘭氏陰性細菌菌體抗原來制備,因此這里只介紹幾種細菌脂多糖提取的方法。實驗原理熱酚提取法的原理是將細菌懸液加于熱酸——水混合液中,冷卻,離心混合液可分為水溶液層,內含水溶性脂多糖及核酸等及酸層、內含蛋白質。近年來發現在酸層中也

    菌脂多糖的制備

    實驗概要脂多糖是革蘭氏陰性細菌細胞壁的組成成分,所以抗脂多糖抗體的制備可用革蘭氏陰性細菌菌體抗原來制備,因此這里只介紹幾種細菌脂多糖提取的方法。實驗原理熱酚提取法的原理是將細菌懸液加于熱酸——水混合液中,冷卻,離心混合液可分為水溶液層,內含水溶性脂多糖及核酸等及酸層、內含蛋白質。近年來發現在酸層中也

    128聚糖全化學合成有望實現難治性腸炎藥物研發

      細菌表面的脂多糖(簡稱LPS)是革蘭氏陰性菌細胞壁的重要成分,其多糖大都具有誘導炎癥的效應,是細菌內毒素的主要成分。近年來,意大利科學家Molinaro等人通過研究在歐美人群中常見的一種腸道共生菌——普通擬桿菌(Bacteroides vulgatus mpk),發現該擬桿菌表面的脂多糖起到調節

    中科院最新成果 使鏟除"超級細菌"成可能

      長期以來,由于濫用抗生素導致細菌耐藥,產生所謂的“超級細菌”,已成為一個全球醫療衛生難題。中科院生物物理研究所研究員黃億華團隊的一項最新研究成果,為研發能夠攻克“超級細菌”的新型抗生素鋪平了道路,使鏟除“超級細菌”成為可能。《自然》近日在線發表了這項重要成果。  此前研究發現,有超過半數的抗藥菌

    高壓滅菌法

      高壓蒸汽滅菌的原理  高壓蒸汽滅菌用途廣,效率高,是微生物學實驗中最常用的滅菌方法。這種滅菌方法是基于水的沸點隨著蒸汽壓力的升高而升高的原理設計的。當蒸汽壓力達到1.05kg/cm2時,水蒸氣的溫度升高到121℃,經15~30min,可全部殺死鍋內物品上的各種微生物和它們的孢子或芽孢。一般培養基

    高壓滅菌鍋的使用注意事項

      高壓蒸汽滅菌的原理  高壓蒸汽滅菌用途廣,效率高,是微生物學實驗中最常用的滅菌方法。這種滅菌方法是基于水的沸點隨著蒸汽壓力的升高而升高的原理設計的。當蒸汽壓力達到1.05kg/cm2時,水蒸氣的溫度升高到121℃,經15~30min,可全部殺死鍋內物品上的各種微生物和它們的孢子或芽孢。一般培養基

    革蘭陰性桿菌感染患者血漿內毒素測定的臨床意義

       徐修禮,張建芳,樊新,孫怡群(第四軍醫大學西京醫院檢驗科,陜西 西安 710032)摘要:目的 探討革蘭陰性桿菌感染患者和正常健康人群血漿內毒素水平及臨床意義。方法 分別用定量動態比濁法和鱟試劑定性凝膠法檢測革蘭陰性菌感染患者和正常健康對照血漿內毒素含量。結果 正常對照組血

    細菌內毒素工作標準品振蕩15分鐘的理論依據

    細菌內毒素(Endotoxin),是革蘭氏陰性菌的細胞壁外壁層上的特有結構,它在細菌生長、繁殖過程中,并不分泌到介質中,也不能從外壁層上自然脫落,它不是細菌的代謝產物,當細菌死亡解體后,才顯示出一系列的內毒素生物活性。細菌內毒素的化學結構是脂多糖和微量蛋白的復合物,脂多糖由三部分組成:O-特異性鏈、

    軍團菌快速檢測卡使用說明

    用于尿液樣品中軍團菌脂多糖的體外檢測實驗原理此快速檢測卡為即用型,基于膠體金技術,用于尿液樣品中軍團菌脂多糖的檢測.快速檢測卡采用抗軍團菌多克隆抗體和抗軍團菌單克隆抗體,具有很高的特異性和靈敏度.其中一些抗體與膠體金微粒聯結,并置于吸附墊上干燥.每條快速檢測卡都有1條上層線(檢測線)含有高靈敏度的抗

    細菌內毒素工作標準品振蕩15分鐘的理論依據

    細菌內毒素(Endotoxin),是革蘭氏陰性菌的細胞壁外壁層上的特有結構,它在細菌生長、繁殖過程中,并不分泌到介質中,也不能從外壁層上自然脫落,它不是細菌的代謝產物,當細菌死亡解體后,才顯示出一系列的內毒素生物活性。細菌內毒素的化學結構是脂多糖和微量蛋白的復合物,脂多糖由三部分組成:O-特異性鏈、

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