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西北农科大段金友团队开发新型抗菌微粒靶向病原体

作为与外部环境的主要接口,胃肠道代表了一个巨大的粘膜表面区域,容易受到肠道病原体的侵袭。由食源性沙门氏菌引起的沙门氏菌病是最常发生的肠道疾病之一。在全球范围内,每年约有1.53亿例胃肠炎和57,000例死亡。沙门氏菌病的典型症状,包括胃痉挛,恶心和急性腹泻,在食用受污染的食物或水后约6-72小时出现。这种疾病通常持续4-7天,大多数人在没有治疗的情况下康复。目前的建议是通过口服补液疗法治疗大多数患有这种疾病的患者,但不使用抗菌药物治疗。对于病情严重的患者(例如,严重腹泻,高烧或表现为肠外感染的患者)和侵袭性疾病风险增加的人(婴儿,老年人以及虚弱或免疫抑制的人),应考虑抗菌治疗。然而,抗生素会改变肠道菌群的平衡,导致机会致病菌的过度生长。 2019年9月6日,西北农林科技大学段金友团队在Nature Communications上发表题为“Pathogen-targeting glycovesicles as atherap......阅读全文

西北农科大段金友团队开发新型抗菌微粒靶向病原体

  作为与外部环境的主要接口,胃肠道代表了一个巨大的粘膜表面区域,容易受到肠道病原体的侵袭。由食源性沙门氏菌引起的沙门氏菌病是最常发生的肠道疾病之一。在全球范围内,每年约有1.53亿例胃肠炎和57,000例死亡。沙门氏菌病的典型症状,包括胃痉挛,恶心和急性腹泻,在食用受污染的食物或水后约6-72小时

研究称一种抗菌纳米微粒增加温室气体排放

  它们抗菌,但可能并不环保。  最新的一项研究表明,一种应用广泛的抗菌纳米微粒可能会带来严重的环境问题,其中之一就是增加了温室气体的排放。  这种银纳米微粒被广泛地应用在许多抗菌产品中,比如抗菌袜子、创可贴等。而且已有研究表明,将这种纳米微粒放到水中时,能够降低水中细菌的活性,并去除污染水质的氨。

《PLoS病原体》:研究揭示HIV靶向蛋白的进化历史

美国科学家近日研究发现,一种名为TRIMCyp的能够标靶HIV等多种病毒的蛋白,在灵长动物(人类除外)中进行了两次进化,其中一个版本的进化时间在1000万年前和500万年前之间。该结果表明,这些病毒在灵长动物的进化中起到了重要的作用。相关论文发表在《公共科学图书馆•病原体》(PLoS Pathoge

崔亚丽教授:GoldMag® 金磁微粒及其在临床诊断中的应用

  2017年2月16日,由生物谷主办的2017第五届先进体外诊断行业峰会在美丽的苏州盛大开幕。来自西安金磁纳米生物技术有限公司崔亚丽教授做了题为“ GoldMag® 金磁微粒及其在临床诊断中的应用”的精彩报告,以下生物谷小编将其报告概括总结整理成文,供大家学习。  西北大学教授,博士生导师。国家微

友芝友获中国首个双特异性抗体临床批件

  9月29日,由武汉友芝友生物制药有限公司自主开发的“注射用重组抗HER2和CD3人源化双特异性抗体” (项目编号“M802”)获得国家食品药品监督管理总局(CFDA)颁发的临床试验批件(批件号:2017L04744),标志着我国第一个自主创新的双特异性抗体药物成功进入临床开发,是我国“重大新药创

PNAS:科学家鉴别出人类病原体的新型致病通路

  很多感染人类机体的侵略性病原体都能够在人类肠道的无氧环境中长期存活,这些病原体能够获得来自大量辅因子所提供的必需营养素铁,尤其是血红素,制造血液和肌肉的辅因子看起来是红色的。日前一项刊登在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自乔治亚州大学的研究人员通过研究阐明了一种关键酶类如何在氧气缺失的情况下释

Nature:科学家有望开发出靶向作用病原体的新型抗生素

  日前,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自普渡大学等机构的科学家们通过研究或为开发靶向病原体的新型抗生素提供了新的研究思路;对于使用抗生素的人来说,与食物一起服用或许是一个最常见的用药警告,给出这条建议是非常必要的,因为目前的药物会杀灭任何类型的细菌,包括肠道中帮助消化食物的有益菌

简述抗菌剂的抗菌原理

  接触反应抗菌机理:银离子接触反应,造成微生物共有成分破坏或产生功能障碍。当微量的银离子到达微生物细胞膜时,因后者带负电荷,依靠库仑引力,使两者牢固吸附,银离子穿透细胞壁进入胞内,并与SH基反应,使蛋白质凝固,破坏细胞合成酶的活性,细胞丧失分裂增殖能力而死亡。银离子还能破坏微生物电子传输系统、呼吸

肽段

 ·         Designing Your Peptide  (Genosys)·         Handling & Storage of Peptides (Genosys)Two Dimensional Peptide Mapping (Sefton Lab)  Synthesizi

氨基糖与金纳米复合材料在抗菌方面的应用研究取得进展

全球每年因细菌感染导致的死亡人数高达上千万。虽然使用抗生素是目前最有效抑制细菌的方法,但抗生素的过度使用导致的细菌耐药性问题已日益突出,细菌耐药性产生的主要原因之一是广谱抗生素的使用量增加,发展一种全新的抗菌策略已刻不容缓。  近年来,由于纳米材料具有了很多独特的物理化学性质,如大的比表面积可做多种