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“准超级细菌”感染诱导宿主细胞死亡机理揭示

科技日报昆明1月23日电 来自中科院昆明动物研究所的消息,该所病原菌感染与宿主免疫机制学科组在耐药鲍曼不动杆菌感染诱导宿主细胞死亡研究方面取得了最新进展,研究成果已发表在权威期刊《细胞死亡与变异》上。 鲍曼不动杆菌是一种广泛存在于环境中的革兰氏阴性细菌。目前,耐药性鲍曼不动杆菌已成为医院内主要流行病原菌,对免疫力低下人群感染性和致病性极强,它能引起肺炎、尿路感染、血行性感染,也是引起烧伤感染的主要病原。这种细菌在全球范围内对包括碳青霉烯类及粘菌素类在内的多种抗生素具有广谱耐药性,排名在级别1-严重耐药性的第一名,全耐药性鲍曼不动杆菌将可能进化成“超级细菌”,对其针对性治疗变得日益困难。 课题组研究了Ⅰ型干扰素信号途径在鲍曼不动杆菌感染诱导宿主细胞死亡调控中的作用机理。鲍曼不动杆菌的感染能够引起宿主产生细胞凋亡和炎性死亡,直至细胞焦亡和细胞坏死。鲍曼不动杆菌感染通过依赖的信号通路诱发Ⅰ型干扰素的产生,Ⅰ型干扰素通过......阅读全文

“准超级细菌”感染诱导宿主细胞死亡机理揭示

  科技日报昆明1月23日电 来自中科院昆明动物研究所的消息,该所病原菌感染与宿主免疫机制学科组在耐药鲍曼不动杆菌感染诱导宿主细胞死亡研究方面取得了最新进展,研究成果已发表在权威期刊《细胞死亡与变异》上。   鲍曼不动杆菌是一种广泛存在于环境中的革兰氏阴性细菌。目前,耐药性鲍曼不动杆菌已成为医院内

“准超级细菌”感染诱导宿主细胞死亡机理揭示

  科技日报昆明1月23日电 来自中科院昆明动物研究所的消息,该所病原菌感染与宿主免疫机制学科组在耐药鲍曼不动杆菌感染诱导宿主细胞死亡研究方面取得了最新进展,研究成果已发表在权威期刊《细胞死亡与变异》上。   鲍曼不动杆菌是一种广泛存在于环境中的革兰氏阴性细菌。目前,耐药性鲍曼不动杆菌已成为医院内

超级细菌通过修饰多糖逃避宿主免疫细胞并传播感染

  谢菲尔德大学领导的一项新研究已经发现了医院里的超级细菌是如何避开免疫系统而导致感染的,这为新的治疗方法铺平了道路。  谢菲尔德大学分子生物学和生物技术系领导的这项研究调查了粪肠球菌(E. faecalis)如何引起危及生命的感染。粪肠球菌常见于人类消化道。虽然粪肠球菌对健康携带者无害,但它也是一

日本46人感染超级细菌 已死亡27人

  据日本媒体近日披露,有46名患者在日本帝京大学医学部附属医院住院期间感染了几乎可以抵抗所有抗生素的超级细菌——多重耐药鲍曼不动杆菌,其中9名患者的死亡因感染此种病菌所致。该医院曾刻意隐瞒感染事件,导致日本首次出现大规模不动杆菌感染,日本警方遂决定传唤该院医生,展开调查。  9

日本“超级细菌”升级 53人感染4人死亡

  日本卫生部门官员7日说,一名曾于去年前往印度就医的日本男子被确认感染超级细菌。  日本厚生劳动省官员中岛健介(音译)告诉记者,那名50多岁的中年男子曾赴印度就医,回国后于去年5月在东京以北厉本县独协医科大学附属医院就诊,同年10月出院。  厚生劳动省7日责令地方政府相关部门核查是否有其

PNAS:免疫细胞通过死亡“智取”细菌感染

  由宾夕法尼亚大学兽医学院的科学家们带领的一项最新研究,清晰描述了发生在人类免疫系统和试图感染并杀死人类细胞的病原体之间的一场微妙的军备竞赛。   细菌性病原体鼠疫耶尔森菌(Yersinia)可导致鼠疫和肠胃感染,本研究探讨了耶尔森菌试图智取免疫细胞反应所采用的策略,并研究了免疫系统反击细菌感染

巴西里约海滩发现超级细菌 感染后死亡率达50%

  据媒体报道称,巴西里约热内卢奥运会8月5日开幕前卫生问题频发,除寨卡病毒肆虐之外,英国路透社最新披露的两份最新研究报告称,即将举办游泳、帆船、划 艇和独木舟等赛事的海湾和湖含有大量具抗药性的“超级细菌”,美国疾病控制及预防中心(CDC)警告,受超级细菌感染后,死亡率或高达50%。  有海滩将举行

细胞“门神”抵抗病毒感染调控机理揭示

   对机体抗病毒机理的深刻认识是抵抗病毒感染,应对重大疫情防控的关键所在。记者24日获悉,军事科学院军事医学研究院李涛博士和张学敏院士团队成功发现细胞“门神”——环鸟腺苷酸合成酶(cGAS)抵抗病毒感染重要调控机理。国际顶级学术期刊《Cell》(《细胞》)日前在线发表了相关研究论文。  李涛博士介

细胞“门神”抵抗病毒感染调控机理揭示

  对机体抗病毒机理的深刻认识是抵抗病毒感染,应对重大疫情防控的关键所在。记者24日获悉,军事科学院军事医学研究院李涛博士和张学敏院士团队成功发现细胞“门神”——环鸟腺苷酸合成酶(cGAS)抵抗病毒感染重要调控机理。国际顶级学术期刊《Cell》(《细胞》)日前在线发表了相关研究论文。  李涛博士介绍

研究揭示细菌粉碎技术对抗超级耐药细菌

  研究人员利用液态金属开发了新的杀菌技术,这可能是解决抗生素耐药性这一致命问题的答案。  这项技术使用磁性液态金属的纳米颗粒来粉碎细菌和细菌生物膜--细菌茁壮成长的保护性"房子"--而不伤害有益细胞。  这项由RMIT大学领导的研究发表在ACS Nano杂志上,为寻找更好的抗菌