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  • 中國學者Nature發文:發現新型抗真菌抗生素

    多重耐藥致病真菌的全球傳播對人類健康構成了嚴重威脅,因此有必要發現具有獨特作用模式的抗真菌藥物。然而,由于已知化合物的高頻率重新發現和缺乏新的抗真菌藥物靶點,傳統的基于活性的篩選先前未描述的抗生素受到了阻礙。2025年3月19日,中國藥科大學王宗強、山東大學尚卓共同通訊在Nature在線發表題為“A polyene macrolide targeting phospholipids in the fungal cell membrane”的研究論文,該研究報道了一種多烯抗真菌抗生素—mandimycin的發現,使用了一個系統發育指導的天然產物發現平臺。Mandimycin,由mand基因簇生物合成,以不同于已知多烯大環內酯抗生素的方式進化而來,并被三種脫氧糖修飾。在體外和體內環境中,它已被證明對多種多藥耐藥真菌病原體具有有效和廣譜的殺真菌活性。與靶向麥角固醇的已知多烯大環內酯抗生素相比,Mandimycin具有獨特的作用模式,涉......閱讀全文

    中國學者Nature發文:發現新型抗真菌抗生素

    多重耐藥致病真菌的全球傳播對人類健康構成了嚴重威脅,因此有必要發現具有獨特作用模式的抗真菌藥物。然而,由于已知化合物的高頻率重新發現和缺乏新的抗真菌藥物靶點,傳統的基于活性的篩選先前未描述的抗生素受到了阻礙。2025年3月19日,中國藥科大學王宗強、山東大學尚卓共同通訊在Nature在線發表題為“A

    抗生素抗真菌藥的用途和特點介紹

    包括兩性霉素 B 、氟康唑、伊曲康唑及 5- 氟胞嘧啶等。兩性霉素 B 是最強的廣譜抗真菌藥,盡管其毒副作用大,但仍是深部真菌感染的首選藥物之一,對新型隱球菌、組織胞漿菌、球孢子菌、念珠菌及曲霉菌等有較強的抗菌活性。 ??氟康唑是廣譜抗真菌藥,對大部分念珠菌屬、隱球菌屈和孢子菌屬等有高效,但對曲霉

    Nature揭示抗生素“助紂為虐”

      由加州大學戴維斯分校健康系統免疫學和微生物學教授Andreas B?umler領導的一項研究發現了一種新機制,解釋了抗生素是如何改變腸道菌群,增加有利于一些病原體如沙門氏菌生長的營養物質的。  發表在6月15日《自然》(Nature)雜志上的這項研究非常重要,因為腸道菌群改變是許多人類疾病的基礎

    抗真菌放線菌的篩選及抗生素的初步鑒定

    實驗概要本實驗以耕作有武運粳和蘇滬香粳的土壤為樣品,采用稀釋涂布平板法分離抗黃瓜枯萎病菌的放線菌,萃取和減壓蒸餾法提取抗生素,最后用對峙生長法測定其最低抑制濃度(MIC)。實驗原理黃瓜枯萎病俗稱蔓割病、萎蔫病,是黃瓜重要病害之一,還危害西瓜和甜瓜,各地均有發生.在近年來,黃瓜枯萎病逐年加重。有很多菜

    Nature熱點關注:抗生素的危害

      紐約大學醫學院的研究人員獲得了一項可能具有廣泛臨床意義的新發現,有可能影響從兒童營養代謝到肥胖的一切事物。   從上世紀50年代以來,低劑量的抗生素被當做生長促進劑廣泛用于農業生產中。數十年來,家畜生產者采用亞治療抗生素治療(STAT),不僅對抗了感染或疾病,還增加了在其他農場動物中牛、豬、羊

    Nature:充當致病“幫兇”的抗生素

      來自斯坦福大學醫學院研究人員的一項新研究,有可能幫助找到一些方法對抗抗生素驅動耗竭腸道友好細菌。相關研究結果發表在9月1日的《自然》(Nature)雜志上。   研究的資深作者、斯坦福大學醫學院微生物學和免疫學助理教授Justin Sonnenburg說,一些腸道致病菌可在抗生素給藥后引發疾病

    Nature-Biotechnology:發現抗生素新型替代物

       近日,來自伯爾尼大學的科學家發現了一種新的物質能夠在沒有抗生素作用下治療幾種細菌感染。科學家表示這將會阻止抗生素耐藥性的發展。本研究成果題為“Engineered liposomes sequester bacterial exotoxins and protect from severe i

    Nature:除了抗生素人類還能靠什么

      自亞歷山大·弗萊明發現青霉素以來,已經過去了八十多年。當年一鳴驚人的抗生素如今已經陷入困境,抗生素濫用導致的抗性問題成為了世界級難題。  近年來,抗生素的效力在不斷降低,新抗生素的開發嚴重滯后。“我們需要做出改變,”葛蘭素史克的Stephen Baker說。那么,除了抗生素人們還能夠用什么對抗感

    什么是抗真菌藥物?

      抗真菌藥物是一類用于治療真菌感染的藥物。真菌是一類微生物,包括酵母菌、霉菌和絲狀菌等。它們可以存在于人體的皮膚、口腔、腸道和生殖道等部位,也可以引起各種類型的感染。  抗真菌藥物可以通過不同的機制抑制或殺死真菌,從而治療真菌感染。根據藥物的作用機制和化學結構,抗真菌藥物可以分為多個類別,包括酮康

    抗生素或抗真菌劑加入到細胞培養基中的目的

      1)預防污染;  2)一旦發現污染作為一種挽救手段;  3)誘導表達重組蛋白;  4)保持轉染細胞的選擇性壓力。  在常規細胞培養中,除非特別需要,一般不推薦使用抗生素或抗真菌劑。因為抗生素對許多細胞有毒性,并且掩蓋支原體、細菌污染。此外,它們可以干擾敏感細胞的代謝。  如果使用抗生素,青霉素鏈

    Science:揭示抗真菌新基因

      近期出現的一種叫做稈銹菌(stem rust fungus)的真菌菌株正威脅著全世界90%的馴化小麥品種。根據發表在6月27日《科學》(Science)雜志上的兩篇新研究論文報道,研究人員從對抗這一真菌的小麥近緣種中發現了兩個新基因,有可能使得這一真菌威脅很快得到遏制。   堪薩斯州立大學

    石菖蒲的抗真菌作用

      菖蒲水浸劑(1:3), 在試管內對堇色毛癬菌、同心性毛癬菌、許蘭黃癬菌、奧杜盎小芽胞癬菌、鐵銹色小芽胞癬菌、羊毛狀小芽胞癬菌、腹股溝表批癬菌、紅色表皮癬菌、考夫曼-沃爾夫表皮癬菌、星形奴卡菌等皮膚真菌均有不同程度的抑制作用。

    Nature:細胞如何保護自己抵抗抗生素類藥

      “一方面,ABC轉運蛋白引起囊性纖維化等疾病,而另一方面它們幫助免疫系統識別受感染細胞或癌細胞,” Robert Tampé 教授解釋道。大量的具有醫學、工業和經濟意義的ABC轉運蛋白也是基于這樣一個事實:它們使細菌和其他病原體對抗生素產生抗藥性。同樣,他們可以幫助腫瘤細胞抵抗抗腫瘤藥物的侵入,

    最新Nature報道一種全新抗生素平臺

      來自哈佛大學的Andrew Myers等人設計了一種可以從簡單化學組件中合成新型大環內酯類抗生素的新方法,利用這種方法,他們合成了超過300種新型抗生素候選物,其中幾種能有效對抗目前所知的最頑固的耐藥性菌株。這一研究成果公布在5月18日的Nature雜志上。  雖然大環內酯類抗生素聽上去挺陌生,

    Nature-Communications:早期抗生素使用對小鼠的影響

      抗生素,老百姓俗稱“消炎藥”,它是對抗人體致病微生物,控制感染性疾病的利器。抗生素的誕生,在人類醫療史上具有跨時代的意義,大大降低了疾病死亡率,延長了人類的整體壽命,人們曾經把早期的抗生素“青霉素”同原子彈、雷達并列為第二次世界大戰期間的三大發明。許多以前被認為的不治之癥,如“肺結核”現在也變成

    Nature子刊:天然抗生素殺死結核菌

      一種天然抗生素原來是對抗結核病的致命武器。科學家們發現,這種天然抗生素有一個意想不到的雙重功能,大大降低了TB細菌產生耐藥性的概率。這項研究成果發表在12月1日的Nature Chemical Biology雜志上。   現代技術的發展,已經使我們能夠合成越來越多的靶向藥物。但是,科學家們

    Nature:新型抗生素發現中的“追本溯源”式合成

      病原菌的進化與抗生素的發現,是一場事關無數人類的生死競賽。上世紀青霉素的發現,開啟了β-內酰胺類抗生素對當時常見病原菌的輝煌勝利,但細菌隨之進化出了各種對應性極強的耐藥機制,比如金屬β-內酰胺酶來水解常用的β-內酰胺類抗生素,使其喪失戰斗力。由于人類對抗生素的濫用,對多種常用抗生素都有耐藥性的“

    Nature關注末日危機:后抗生素時代即將到來

      近年來,抗生素和其他抗菌藥物的效力在不斷降低,現在這已經成為了一個全球性的問題。世界衛生組織四月三十日發表的一項報告顯示,“后抗生素”時代即將來臨,人們亟需建立起一個全球性的監測系統。Nature網站特別刊發文章對這份報告加以解讀。   WHO的這份報告收集了來自129個成員國的相關數據,其結

    Nature子刊:細菌利用致命毒素逃避抗生素治療

      引起傳染性疾病的細菌能夠產生一定數量的細胞毒素。目前,一個國際研究團隊發現結核桿菌中一個此類毒素背后的機制。這項新成果發表在在11月14日的Nature Communications雜志上,有助于將來發展新的治療方法來抵制細胞毒性,從而降低傳染疾病的嚴重程度。   盡管從我們發現第一種抗生

    -Nature:對抗感染,除了抗生素人類還能靠什么

      自亞歷山大?弗萊明發現青霉素以來,已經過去了八十多年。當年一鳴驚人的抗生素如今已經陷入困境,抗生素濫用導致的抗性問題成為了世界級難題。  近年來,抗生素的效力在不斷降低,新抗生素的開發嚴重滯后。“我們需要做出改變,”葛蘭素史克的Stephen Baker說。那么,除了抗生素人們還能夠用什么對抗感

    Nature:對付抗生素耐藥性的秘密武器

      ?? 加拿大科學家在最新一期《自然》雜志上撰文指出,生活在新斯科舍省土壤中的一種真菌分子AMA能讓一種最具威脅性的抗生素耐藥性基因:NDM-1繳械投降,從而讓抗生素重煥生機,為我們對付耐藥病菌提供了新手段。  新德里金屬-β-內酰胺酶1(NDM-1)是一種能降解抗生素的酶,被世界衛生組織確認為是

    Nature-Biomedical-Engineering:人工智能創造了新抗生素

      德克薩斯大學的研究人員利用人工智能開發了一種更安全、更有效的抗生素,這種抗生素在動物試驗中表現出了希望。這種新方法可以加速抗生素耐藥細菌感染治療方法的發明。  一個類似于ChatGPT的人工智能的大型語言模型,已經被用來開發一種曾經對人類有毒的殺菌藥物。  為了滿足對更安全、更有效抗生素的需求,

    榮登Nature封面:基因泰克團隊發現新型抗生素

      本周,頂尖學術期刊《自然》上刊登了一項重量級的研究——基因泰克科學家領銜的一支科研團隊發現了一類新型抗生素,有望轉化為創新療法,緩解當下的耐藥菌危機。憑借其重要性,該研究也榮登當期的《自然》封面。我們很高興地看到來自藥明康德的陳永勝博士、俞智勇博士、以及衛小文博士協助合作伙伴完成了這項研究。  

    Nature:粘菌素耐藥基因將終結抗生素歷史?非也!

      今年11月,《柳葉刀.傳染病》雜志上曾刊出爆炸性消息:來自中國的研究團隊在動物和人身體細菌樣本中均發現了一種新型耐藥基因:粘菌素耐藥基因(MCR-1基因)。這種抗藥性可通過質粒,在細菌之間輕易地轉移,目前在丹麥、 荷蘭、法國及泰國均已檢出該耐藥基因。  粘菌素,屬于多粘菌素類抗生素,由于具有腎毒

    青蒿素的應用抗真菌

    青蒿素的抗真菌作用也使得青蒿素表現出了一定的抗菌活性。研究證實青蒿素的渣粉劑和水煎劑對炭疽桿菌、表皮葡萄球菌、卡他球菌、白喉桿菌均有較強的抑菌作用,對結核桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、痢疾桿菌等也具有一定的抑菌作用。

    抗真菌藥的合理應用

    ? 一、兩性霉素B及其含脂復合制劑??? (一)適應癥??? 1.兩性霉素B適用于下列真菌所致侵襲性真菌感染的治療:隱球菌病、北美芽生菌病、播散性念珠菌病、球孢子菌病、組織胞漿菌病,由毛霉屬、根霉屬、犁頭霉屬、內孢霉屬和蛙糞霉屬等所致的毛霉病,由申克孢子絲菌引起的孢子絲菌病,曲霉所致的曲霉病、暗

    元芩的抗真菌作用介紹

      黃芩煎液,試管斜面法試驗4%濃度抑制狗小牙胞菌及堇色毛癬菌,8%濃度抑制許蘭氏黃癬菌,10%濃度抑制許蘭氏黃癬菌蒙古變種,15%濃度抑制共心性毛癬菌及鐵銹色毛癬菌。黃芩水浸劑1:3濃度在試管內對堇色毛癬菌、同心性毛癬菌,許蘭氏黃癬菌、奧杜盎氏小芽胞癬菌、羊毛樣小芽胞癬菌、紅色表皮癬菌、K、W、氏

    松節油的抗真菌作用

       白色念珠菌的胞壁中主要成份為幾丁質、葡萄糖和甘露聚糖,胞膜中的化學組成主要為麥角固醇,核酸主要為DNA,少量RNA。這些成份合成可導致菌細胞的死亡。夏忠弟等人在研究發現α-蒎烯對白色念珠菌胞壁中幾丁質、多糖成份的合成,對胞膜中麥角固醇的合成及對核酸DNA和RNA的合成均有明顯的抑制作用,其中抑

    抗真菌藥物有什么副作用?

      消化系統反應:包括惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛等。  皮膚反應:可能出現皮疹、瘙癢、蕁麻疹等過敏反應。  肝臟損害:某些抗真菌藥物可能對肝臟造成損害,表現為肝功能異常、黃疸等。  血液系統反應:可能導致白細胞減少、貧血等。  神經系統反應:可能出現頭痛、頭暈、失眠等。  其他反應:還可能出現腎功能損害

    Nature子刊:抗生素可治療唐氏綜合癥?

      加州大學Davis分校的研究團隊發現,大腦的支持細胞在唐氏綜合癥中了起到了重要的作用。他們利用iPS技術將患者的皮膚細胞轉變為星形膠質細胞,并由此建立了新的疾病模型。研究顯示,一種便宜的抗生素能夠校正唐氏綜合癥中的許多異常,相關論文發表在七月二十日的Nature Communications雜志

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