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理化所在抗革兰氏阴性菌新材料研究中取得进展

细菌感染是危害人类健康的主要原因之一。革兰氏阴性菌由于具有不可渗透的外膜,其导致的细菌感染难被治愈,相关药物匮乏。抗菌性多肽以物理作用破坏菌膜,不易产生耐药性,被称为下一代抗生素,对革兰氏阴性菌表现出优异的抗菌性能。然而,由于其最小抑菌浓度始终不能与现有抗生素相媲美,限制了抗菌性多肽的临床应用。多肽功能化烟草花叶病毒抗革兰氏阴性菌及抑制生物膜形成示意图 中国科学院理化技术研究所生物纳米材料团队通过将抗菌性多肽偶联至一维棒状的烟草花叶病毒(TMV)外表面来提升抗菌性多肽的抗菌性能。一方面,偶联至TMV外表面之后,抗菌性多肽获得了显著提高的局部浓度;另一方面,棒状纳米粒子与菌膜的接触面积通常大于球形纳米粒子,因而对菌膜的破坏性更强。结果表明,偶联至TMV外表面的抗菌性多肽获得了数百倍提升的抗菌活性,如TAT多肽对大肠杆菌的最小抑菌浓度可由1300 μg /mL降低至3.2 μg/mL(以多肽浓度为计)。通过形貌及基因分析,抗菌......阅读全文

超级耐药菌接踵而至!科学家们如何正面刚?

  随着关于“超级细菌”的新闻的不断出现,人们对耐药细菌和超级细菌的担心和恐慌也与日俱增。诚然,耐药基因的出现成为了压垮抗生素的最后一根的稻草,而超级细菌的出现则给人类的生命健康带来了红果果的威胁。那么在这些威胁面前,科学家们如何应用最新知识和技术来创造对抗这些细菌的新技术和新方法呢?本文就为大家盘

血凝因子或能通过水解脂多糖来杀灭多种多重耐药细菌!

  日前,一项刊登在国际杂志Cell Research上的研究报告中,来自中国四川大学的科学家们通过研究发现,凝血因子或有望帮助开发抵御多重耐药细菌的新型疗法,凝血因子主要参与了机体损伤后的凝血过程。图片来源:CC0 Public Domain  多重耐药细菌所诱发的感染是如今全球所面临的重要公众健

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

病原菌侵入后机体的免疫反应

一、宿主体表的防御功能(一)机械的阻挡和排除作用健康和完整的皮肤与粘膜能有效地阻挡细菌的侵入。呼吸道粘膜上皮细胞的纤毛向上颤动,可将细菌咳出或咽下;随粪便每日约排菌1012个;小便可清除尿道上皮的细菌。(二)分泌液中化学物质的局部抗菌作用汗腺分泌的乳酸,皮脂腺分泌的脂肪酸均有一定的抗菌作用。胃酸能杀

临床微生物实验室:质谱应用的广阔前景

  质谱技术在临床微生物实验室中的应用前景  【引言】自20世纪80年代起, 质谱技术就已经成为科学研究中用于蛋白分析的强大工具。随着技术的不断成熟和广泛使用, 其在微生物检验常规诊断中的作用越来越受到关注, 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱技术(matrix-assisted laser deso

上海药物所在抗菌感染靶标确证合作研究中取得进展

  中国科学院上海药物研究所杨财广课题组、蒋华良课题组与美国芝加哥大学微生物学系Olaf Schneewind课题组合作,针对耐药金黄色葡萄球菌转肽酶SrtA发展小分子抑制剂,探索小分子的作用机制以及治疗耐药菌感染小鼠的效果,取得较好进展。研究论文于9月2日在线发表在美国科学院院刊Proceedin

超级细菌迅猛传播:如何免于无药可治的未来

  在医院里,在社区中,耐药性越来越强的各种“超级细菌”频繁出现,被喻为“随时可能发生爆炸的定时炸弹”。近两年来全球超级细菌呈现放大性增长,传播迅速。时隔10年,世卫组织在世界卫生日来临之际再提抵御抗菌素耐药性,以此警示:今天不采取行动,明天就无药可用。  仅仅是飞往印度享受了一次愉

MALDI-TOF MS技术在临床微生物实验室中的应用前景

质谱技术在临床微生物实验室中的应用前景引言自20世纪80年代起, 质谱技术就已经成为科学研究中用于蛋白分析的强大工具。随着技术的不断成熟和广泛使用, 其在微生物检验常规诊断中的作用越来越受到关注, 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱技术(matrix-assisted laser desorption

重视降钙素原检测溯源性指导脓毒症临床决策

   脓毒症是感染、烧/创伤、休克等急危重患者的严重并发症。2016年,美国医学会(SCCM)与欧洲重症医学会(ESICM)联合发布脓毒症3.0定义:机体对感染的反应失调而导致危及生命的器官功能障碍。该定义摒弃了全身炎症反应综合征(SIRS)及严重脓毒症的概念,更关注机体应对感染

我国科学家开发新型抗菌疗法

  2019年10月3日,天津大学吴水林在Nature Communications上发表题为“Zinc-doped Prussian blue enhances photothermalclearance of Staphylococcus aureus and promotes tissue r

新型蛋白分子可消灭大肠杆菌 为医治肾脏疾病提供新策略

  近日,南开大学医学院杨荣存教授课题组,通过构建基因敲除鼠实验发现了位于肾脏小管上皮细胞的新型蛋白分子并阐述其机理。这一研究成果为大肠杆菌引起的肾脏炎症研究提供了新的视野,也为临床尿路感染和肾功能损伤研究提供新的策略。  80%的尿路感染都是由于大肠杆菌引起的,尤其在女性和儿童中的病发比较常见。尿

石墨烯抗菌的构效关系、起始分子反应及其生物安全性

  细菌感染严重危害人类健康,然而近年来,新型抗生素的开发速度已远远赶不上细菌的变异和发展,因此新型抗菌剂的研发迫在眉睫。纳米材料的兴起为此提供了一条新思路。与抗生素相比,纳米粒抗菌不仅具有广谱性,而且具有持久性,其抗菌机制也与抗生素截然不同。抗生素主要基于药物分子扩散进入细菌,破坏或者抑制细菌特定

氨基苷类抗生素

第三十八章  氨基苷类抗生素第一节  氨基苷类抗生素的共性    [抗菌作用] 一、抗菌谱:对多数G-杆菌有强大的抗菌作用;绿脓杆菌、耐青霉素金葡菌对其中某些品种亦敏感;对G-球菌如淋球菌、脑膜炎球菌的作用较差。二、抗菌

急性腹膜炎的基础知识及实验室检查

急性腹膜炎是由感染、化学性物质(如胃液、肠液、胆汁、胰液等)或损伤引起的腹膜急性炎症性病变。其中以细菌感染引起者最多。  产生急性腹膜炎的原因主要有腹内脏器的急性穿孔与破裂、腹内脏器急性感染的扩散、急性肠梗阻、腹部外科情况、血行播散性感染等。腹膜感染中最常见的细菌为大肠杆菌、肠球菌、绿脓杆菌、变形杆

抗菌药物透过血脑屏障的研究进展

  中枢神经系统感染一直都是神经外科面临的一大难题,尤其在围手术期,患者一旦发生感染,将严重影响临床疗效与预后,甚至危及生命。虽然抗菌药物广泛应用于中枢神经系统感染的治疗与预防,但由于血脑屏障的存在,部分抗菌药物难以有效通过血脑屏障进入中枢神经系统,达到有效抗菌浓度,从而影响抗感染效果。因此,通过对

多篇重磅研究解读抗生素研究最新进展!

抗生素在对抗细菌感染中发挥着关键作用,已经拯救了数十亿人的生命。本文中,小编整理了抗生素领域最新的重要研究进展,分享给大家。【1】Nat Microbiol:局部抗生素或能诱发意想不到的抗病毒反应DOI:10.1038/s41564-018-0138-2近日,一项刊登在国际杂志Nature Micr

铜绿假单胞菌耐药性的基因学研究进展

铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa,PA)又称绿脓杆菌,是引起急性或慢性感染的最常见的条件致病菌之一,由其引起的院内感染往往治疗难度极大,几乎具有目前已知的细菌主要耐药机制,已成为引起院内获得性肺炎多重耐药革兰阴性菌的代表。PA 感染是治疗的难题,归其原因,在于其广泛而多重的

揭示锌离子“饿死”肺炎链球菌阻断其感染的分子机制

  近日,来自澳大利亚阿德莱德大学及昆士兰大学的研究者通过研究发现,锌可以通过抑制肺炎链球菌对必要离子的摄取从而将其杀灭,相关研究刊登于国际杂志Nature Chemical Biology上,该研究或为开发抵御肺炎链球菌的新型制剂提供一定的思路和希望。   肺炎链球菌每年可引起包括儿童、老年

一种新的抗菌物质:母乳中的糖类

  母乳成分复杂,有多种一直在不断改变的成分,包括蛋白质、脂肪和糖类,这些成分可以保护婴儿免受细菌的侵染。   过去,科学家一直致力于研究母乳中蛋白的抗菌能力。然而,范德堡大学的一个由化学家和医生组成的跨学科组发现人母乳中的一些碳水化合物不仅有抗菌能力,而且能增强抗菌蛋白的抗菌效能。   “这是

PNAS | 田野/颜徐州等合作团队发表光动力抗菌新进展

  细菌感染一直威胁着人类健康。随着近年来细菌耐药性严重化,细菌感染将可能带来比癌症更严重的全球性危害。光动力抗菌是一种结合光敏剂、氧气、光产生活性氧,从而破坏菌膜中活性物质的抗菌方法,它不易使细菌产生耐药性,且时空可控性高、入侵性小,因而在抗菌领域受到了广泛关注。然而,在光动力抗菌过程中,活性氧成

牛忠伟、颜徐州《PNAS》:光动力抗菌研究取得新进展

  细菌感染一直威胁着人类健康,随着近年来细菌耐药性严重化,细菌感染将可能带来比癌症更严重的全球性危害。光动力抗菌是一种结合光敏剂、氧气、光产生活性氧,从而破坏菌膜中活性物质的抗菌方法,它不易使细菌产生耐药性,且时空可控性高、入侵性小,因而在抗菌领域受到了广泛关注。然而,在光动力抗菌过程中,活性氧成

Cell Rep:细菌或能通过“竞争者”来获取抗生素耐药性

  细菌不仅能对抗生素产生耐药性,还会从其竞争对手中获得耐药性,近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自巴塞尔大学的研究人员通过研究发现,一些细菌能将毒性混合剂注射到其竞争者细胞中诱发其细胞裂解和死亡,随后通过整合释放的遗传物质(携带药物耐受性基因),这种捕食细菌的细胞就

2018年微生物领域都有哪些惊人发现?

  细胞是构成人体的基本单位。一个成年人的细胞数量大约是10的13次方,而与人体共生的细菌比人体细胞还要多10倍,其中肠道菌群就包含了500-1000种不同的细菌。早在1886年,就有学者发现了大肠杆菌对消化有辅助作用。由此而展开的,对大肠杆菌、双歧杆菌等常见肠道菌的发现和功能探索也开启了早期人类对

可杀死多种耐药性细菌同时增强免疫的新型抗生素出现了

  当人体受到细菌感染时,为了减轻痛苦和加速痊愈,我们往往会服用抗生素治疗,可以在免疫反应清除感染细胞和细菌的同时,防止细菌在身体中放肆侵袭。但随着抗生素的滥用,细菌也会通过突变和获得抗生素抗性遗传元件进化出各种抵抗机制,由此产生了多重耐药性的“超级细菌”。  抗生素耐药性是目前世界上最紧迫的公共卫

《Nature》一个有关阿尔兹海默炎症新假设的直接证据

  最近的研究发现,β-淀粉样蛋白具有抗病毒和抗菌的特性,这表明免疫系统对感染的反应与阿尔兹海默的发展之间可能存在联系。  一簇簇β淀粉样蛋白(黄色)积聚在脑内  阿尔茨海默病是一种神经退行性疾病,其特征是在大脑中积聚大量β淀粉样蛋白。究竟是什么原因导致这些团块,即斑块,以及它们在疾病进展中扮演什么

Science:细菌在接触抗生素时产生抗药性新机制

  大肠杆菌在抑制细胞生长的抗生素存在下也能够合成抗药性蛋白。这是法国研究人员在一项新的研究中报道的研究结果。他们还发现了这种细菌是如何实现这一壮举的:一种保存完好的膜泵将抗生素从细胞中转运出去---只要足够长的时间就可以让细胞有时间接受来自相邻细胞的编码抗药性蛋白的DNA。相关研究结果发表在201

针对HIV耐药菌的新一代药物

  据《Antimicrobial Agents and Chemotherapy》报道:来自匹兹堡大学的研究员们发现了抗菌化合物,来自HIV的外壳,这个发现具有很大的潜能成为新一代药物治疗耐药菌的感染。这些新的试剂很少,使得它们很便宜而且很容易制造。   Ronald M

最新研究发现“超级细菌”的秘密武器

  “超级细菌”,顾名思义,这类细菌对抗生素具有强大的抵抗作用,细菌的抗生素耐药性是21世纪全球主要的健康威胁。据世界卫生组织报道,全球每年有70万人死于“超级细菌”。耐万古霉素肠球菌(VRE)是其中的“佼佼者”,它可对临床实践中使用的所有可用抗生素显示出耐药性。“超级细菌”拥有高效抵抗性的秘密武器

PNAS:发现“超级细菌”的秘密武器

  “超级细菌”,顾名思义,这类细菌对抗生素具有强大的抵抗作用,细菌的抗生素耐药性是21世纪全球主要的健康威胁。据世界卫生组织报道,全球每年有70万人死于“超级细菌”。耐万古霉素肠球菌(VRE)是其中的“佼佼者”,它可对临床实践中使用的所有可用抗生素显示出耐药性。“超级细菌”拥有高效抵抗性的秘密武器

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,