Antpedia LOGO WIKI资讯

Nature颠覆生物学教条:至关重要的新蛋白质家族

哈佛医学院的科学家们发现了几乎所有的细菌利用来构建和维持细胞壁的一个新的蛋白质家族。 研究的领导者David Rudner和Thomas Bernhardt说,发现第二组细胞壁合成者可帮助为开发出急需的疗法以靶向细胞壁作为一种途径来杀死有害细菌铺平道路。 研究结果发布在8与15日的《自然》(Nature)杂志上。 论文的资深作者、哈佛医学院微生物学和免疫生物学教授Rudner说:“我们知道这些蛋白是极好的靶标,是因为我们可以从细胞的外部抑制这些酶。” 论文的合著作者、哈佛医学院微生物学与免疫生物学教授Bernhardt说:“现在我们更好地认识了这些蛋白的功能,以及一种潜在的药物有可能如何影响它们的活性。” 细胞壁对维持细菌结构完整性,决定它的形状,抵挡住来自毒素、药物和病毒的外部攻击,起着至关重要的作用。细胞壁是由通过短肽连接在一起的糖链所构成。 半个世纪以来,人们都认为青霉素结合蛋白是主要的,有可能是唯一的细......阅读全文

Nature子刊:这种抗生素消灭超级细菌 避免耐药性

  抗生素耐药性正日益成为影响全球人口健康的巨大威胁。有调查预测,如果这个问题得不到有效遏制,到2050年将有累计3亿人死于抗生素耐药,这比癌症死亡更可怕。  然而由于存在科学障碍以及投资回报降低等因素,抗生素的研发进展非常缓慢,远远跟不上抗生素耐药发展的步伐,因此,对不会直接导致耐药性的新型抗感染

L型细菌检验的临床意义

L型细菌检验的临床意义,医学|教育网整理相关知识如下:1.某些情况下,细菌的细胞壁可部分或全部丧失而细胞膜保持完整,细菌的形态呈现高度多形性改变,1935年由Lister研究所首先发现,称之为L细菌。细菌形成L型可以是自发的,也可以是诱导的。许多细菌在自然条件下可形成L型。几乎所有细菌在体内外多种诱

Cell子刊:母亲细菌感染影响胎儿大脑

  最近,St. Jude儿童研究医院的科学家们发现,细菌细胞壁碎片可穿过胎盘进入胎儿正在发育的神经元中,从而改变胎儿大脑的解剖学以及出生后的认知功能。这项研究发表在3月9日《Cell Host & Microbe》杂志。  这项研究在实验模型中得出的结果,对于“产妇在怀孕期间细菌感染,与儿

莱姆病致病菌偷梁换柱 躲避免疫系统追杀

  莱姆病是由扁虱叮咬传播的而且能够引起发烧、疲劳、头疼和皮疹。如果不能快速的使用抗生素治疗的话,这种疾病能够开始攻击循环系统和中枢神经系统,导致闪痛、麻木和认知障碍。现在研究人员已经发现,伯氏疏螺旋体菌需要大量的锰才能引起莱姆病,锰元素被用于替代铁来作为一种重要的酶。这种能力帮助病原体避开免疫系统

细胞培养污染的途径、危害及预防措施(二)

3 生物性污染的来源、危害及预防 外界的微生物如昆虫、节肢动物、原虫、霉菌、病毒、细菌、无细胞壁的微生物(通常指支原体)和其它类型的细胞都可能侵入培养环境引起污染。只要在一个开放的环境中进行培养,都难以避免发生污染。发生污染的可能性取决于操作方法、培养室的无菌环境以及实验室的规章制度。生物性污染对细

抗菌药物概论

第三十四章   抗菌药物概论第一节  抗菌药物与化学疗法一、            常用术语1、抗菌药:对病原菌有抑制或杀灭作用,

支原体的性状特点以及标本的采集

支原体(mycoplasma):又称霉形体,为目前发现的最小的最简单的原核生物。支原体细胞中唯一可见的细胞器是核糖体(支原体是原核细胞,原核细胞的细胞器只有核糖体)。支原体是在1898年发现的,是一种简单的原核生物。其大小介于细菌和病毒之间。支原体结构也比较简单,多数成球形,没有细胞壁,只有三层结构

哈佛团队首次发现摧毁致病菌防御堡垒的关键结构

  科学家们破解了常见细菌细胞壁组成蛋白质结构,为新抗菌疗法奠定了基础。  保护细菌免受外部攻击的细胞壁一直是药物研究的重要目标。在现代医学界,最可靠的抗生素也是通过破坏细菌防御来瓦解有害细菌。  几十年来,科学家们只发现了一个壁蛋白家族。直到2016年,来自哈佛医学院的Andrew C. Krus

厌氧菌的分离、培养及鉴定(二)

4.1.3 分离 (1)编号 取五支无菌水试管,分别用记号笔标明10-1、10-2……10-5。 (2)稀释 在无氧无菌的超净厌氧手套箱中的条件下,用无菌注射器吸取1mL混合均匀的液体样品,加入装有预还原生理盐水的厌氧试管中,用震荡器将其混合均匀,制成10-1稀释液。用无菌注射器吸取1mL10-1稀

细菌耐药与临床对策

近年来由于抗生素的广泛应用,细菌的耐药问题越来越严重。历史和现实的教训告诉我们:任何一种抗生素一旦问世,很快就会产生耐药株,产生耐药株的时间周期短则几年,长则十几年(表1)。目前,细菌的耐药问题已成为全球的严重问题,为此WHO专门发表了针对细菌耐药问题的专家建议(WHO/CDS/CSR/DRS/20

产甲烷菌的分离、培养及鉴定

实验概要1. 掌握厌氧菌的分离、培养及活菌计数的一般方法。2. 观察产甲烷菌的形态特征并了解产甲烷菌的生长特性。实验原理1. 产甲烷菌:厌氧微生物在自然界分布广泛,种类繁多,其生理作用日益受到人们的重视。产甲烷菌是专性厌氧菌,对氧气非常敏感,因此,产甲烷菌的分离、培养及活菌计数的关键是提供无氧和低氧

细菌L型与医院感染(2)

4 L型细菌的耐药性与医院感染  细菌变成L型后与其原菌株不同,故临床治疗用药时,不仅要考虑细菌的药敏,也要考虑L型的药敏。一般认为细菌变为L型后已经失去了细胞壁,而β-内酰胺抗生素(青霉素类抗生素)的作用主要是抑制肽聚糖的合成,所以对细菌L型不起作用,而对作用于核酸与蛋白质合成的药物如红霉素、氯霉

外界因素对细菌的影响(二)

  有些噬菌体不在敏感细菌内增殖,其基因整合于细菌基因组中,成为细菌DNA的一部分,当细菌分裂时,噬菌体的基因亦随着分布至两个子代细菌的基因中。这种噬菌体称为溶源性噬菌体(Lysogenic phage)或温和噬菌体(Temperat phage)。整合在细菌DNA上的噬菌体基因称

链球菌介绍(一)

  链球菌(Streptococcus)是化脓性球菌的另一类常见的细菌,广泛存在于自然界和人及动物粪便和健康人鼻咽部,引起各种化脓性炎症,猩红热,丹毒,新生儿败血症,脑膜炎,产褥热以及链球菌变态反应性疾病等。  一、生物学性状  (一)形态染色  球形或卵圆形,直径0.6~1.0um,呈链

细胞培养中抗生素的作用

细胞培养起来感觉会很简单,但是有时候也会出现各种不顺的问题 ,例如:污染,生长缓慢,变形,死亡率过高…..,毕竟细胞是体外培养的,在培养的时候会受到各种外界因素的影响,培养基、血清、孵育温度、C02浓度等,除此之外还有抗生素……一般来说细胞培养是不需要加抗生素,因为细胞培养必须要无菌操作。如果实验室

抗菌产品靠谱吗?三氯生实际上给细菌发了免死金牌

  如今,超市的货架上摆放了各种各样的抗菌产品。人们也乐于接受抗菌或抑菌的概念。然而,美国华盛顿大学圣路易斯分校的一项新研究发现,一种本该杀死细菌的化合物让细菌变得更强壮,更容易在抗生素治疗中存活。  如今,超市的货架上摆放了各种各样的抗菌产品。人们也乐于接受抗菌或抑菌的概念。然而,美国华盛顿大学圣

"超菌时代"来临 人类滥用抗生素埋下隐患

  新发现报道 1791年,离圣诞节仅剩20天时,音乐史上最伟大的天才音乐家莫扎特,被细菌击倒,留下尚未完成的《安魂曲》撒手人间。   那个冬天的维也纳城,许多年轻男子死于与浮肿相关的疾病,莫扎特也不例外。逝世前他严重浮肿,竟至无法上床休息。一些当时的乐迷也记录到,他全身浮 肿、背疼

抗生素耐药性 究竟是什么?

  上个世纪初,世界上三分之一人死于肺炎、结核、肠炎及腹泻。今天心脏病和癌症成为人类的主要杀手,因肺炎和流感死亡的人数则不到4.5%。 这是人类应用抗生素在公共卫生领域取得的重要成果[1]。而现在人类却又走到了事情的另一个极端:滥用抗生素导致耐药菌的出现及广泛传播。  一项世界规模的宏基因组研究显示

抗生素污染 健康新隐患

  研究表明,生活污水、医疗废水和农业径流中包含了各种抗菌物质,天然细菌群落与一同排出的耐药细菌直接接触后,会推动细菌进化,产生更多耐药菌株。  最近,热映的现实题材电影《我不是药神》和刷爆朋友圈的“问题疫苗”事件,引发了公众对健康问题的强烈担忧。在去年联合国环境大会期间,联合国环境规划署发布报告指

把抗生素当“药神” 水污染怎办?

  研究表明,生活污水、医疗废水和农业径流中包含了各种抗菌物质,天然细菌群落与一同排出的耐药细菌直接接触后,会推动细菌进化,产生更多耐药菌株。  最近,热映的现实题材电影《我不是药神》和刷爆朋友圈的“问题疫苗”事件,引发了公众对健康问题的强烈担忧。在去年联合国环境大会期间,联合国环境规划署发布报告指

Nature重大发现: 新型抗生素或可解决细菌耐药性

  在过去十年中的大部分时间里,波士顿的一个科学家小组一直过着与土壤打交道的生活。之所以会这样,是因为他们在研究一类从前无法在实验室中培养的细菌,从而希望找对新的抗生素资源。功夫不负有心人,他们的努力终于有了回报。  近日,发表在《自然》杂志的上的一项研究中,这个来自美国东北大学的研究小组报告了他们

李学臣博士Nature子刊发表抗菌药物新突破

  生物通报道:香港大学化学系,美国中佛罗里达大学等处的研究人员发布了他们针对一种新发现的独特抗生素:Teixobactin 的最新合成研究发现。 Teixobactin 被称为“游戏规则颠覆者”新型抗生素,它的化学合成对于新一代抗生素的发展具有重要意义。  这一研究成果公布在Nature Comm

美发现近30年首个新型抗生素 使细菌病原体不再抗药

  美国科学家发现了近30年来第一种新型抗生素,其可以杀死耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等多种致命病原体。科学家认为,随着人类与细菌耐药性之间战争的不断升级,这一抗生素有望成为“游戏规则颠覆者”。  西北大学的吉姆·里维斯领导的研究团队在近日出版的《自然》杂志上撰文指出,他们在缅因州的土壤内发

分子技巧使土壤细菌对抗生素特别耐药

一些土壤细菌特别耐受青霉素。为什么长久以来一直是个谜?现在研究人员已经开始研究这种特殊抗生素耐药性的神秘面纱。 许多土壤细菌本身对抗生素有抗药性。现在,波鸿鲁尔大学的生物学家发现了一种调节这种抗性的新机制。在最近的一份出版物中,由微生物生物学系的Jessica Borgmann领导的研究小组

青霉素生产的精确在线监控

威奇达药业是国内重要的抗生素生产企业,仅青霉素年产规模就达万吨,青霉素的生产从发酵到提取均已实现自动化控制,精确的在线监测和调控对实现规模化生产与良好质量控制至关重要。 青霉素,又名盘尼西林,英文Penicillin,是一类高效、低毒、临床应用广泛的重要抗生素,其分子中含有青霉烷,能破坏细

关于内毒素你知道多少?

内毒素,革兰氏阴性菌的菌体中存在的毒性物质的总称。是多种革兰氏阴性菌的细胞壁成分,由菌体裂解后释出的毒素,又称之为“热原”。单位Eu/ml。其化学成分有磷脂多糖-蛋白质复合物,其毒性成分主要为类脂质A。内毒素位于细胞壁的最外层、覆盖于细胞壁的黏肽上。各种细菌的内毒素的毒性作用较弱,大致相同,可引起发

于内毒素你知道多少

内毒素,革兰氏阴性菌的菌体中存在的毒性物质的总称。是多种革兰氏阴性菌的细胞壁成分,由菌体裂解后释出的毒素,又称之为“热原”。单位Eu/ml。其化学成分有磷脂多糖-蛋白质复合物,其毒性成分主要为类脂质A。内毒素位于细胞壁的最外层、覆盖于细胞壁的黏肽上。各种细菌的内毒素的毒性作用较弱,大致相同,可引起发

溶血性链球菌及检验

一、生物学特性 1、形态与染色  链球菌呈球形或椭圆形,直径0.6-1.0μm,呈链状排列,长短不一,从4-8个至20-30个菌细胞组成不等,链的长短与细菌的种类及生长环境有关。在液体培养基中易呈长链,固体培养基中常呈短链,由于链球菌能产生脱链酶,所以正常情况下链球菌的链不能无限制的延长。多数菌株在

溶血性链球菌的生物学特性及检验和控制!

  溶血性链球菌的生物学特性及检验和控制!   溶血性链球菌呈球形或椭圆形,直径0.6-1.0μm,呈链状排列,长短不一,从4-8个至20-30个菌细胞组成不等,链的长短与细菌的种类及生长环境有关。溶血性链球菌制剂,又称沙培林,对热和化学清毒剂均敏感,常引起扁桃体、咽部、中耳等感染。亦为肾盂肾炎

溶血性链球菌的生物学特性及检验和控制!

  溶血性链球菌的生物学特性及检验和控制!   溶血性链球菌呈球形或椭圆形,直径0.6-1.0μm,呈链状排列,长短不一,从4-8个至20-30个菌细胞组成不等,链的长短与细菌的种类及生长环境有关。溶血性链球菌制剂,又称沙培林,对热和化学清毒剂均敏感,常引起扁桃体、咽部、中耳等感染。亦为肾盂肾炎