Nature子刊:半乳凝素可直接对抗伪装细菌

科学家发现,我们的身体能产生一个蛋白质家族,它们能识别并杀死那些糖涂层非常类似于我们自身细胞的细菌。 这些蛋白质称为半乳凝素(galectins),它们能够从各种各样的致病细菌中识别出糖类,并有可能被作为抗生素来治疗某些感染。相关研究结果发表在2014年5月11日的《Nature Chemical Biology》。 美国埃默里大学医学院的研究人员,借助于一种载玻片,其上面涂有来自于细菌(这些细菌很多发现于肠内)的300多种不同多糖(在细胞表面发现的糖类),发现了这一现象。你可以将这种载玻片(称为微生物聚糖微阵列)看作一个衣柜,里面展示着肠道菌穿过的各种衣服。 埃默里大学医学院生物化学系主任Richard D. Cummings教授指出:“许多微生物都用多糖覆盖自己,这些多糖与我们自身细胞的有点相似。因此,这就会限制细胞,使其不能很好地利用抗体来响应这些微生物。” 为了避免自身免疫的攻击,我们的身体通常不会产生对抗我......阅读全文

选用抗生素请细菌室帮忙

   自20世纪上半叶抗生素问世以来,人类的抗感染治疗取得了巨大的进步,许多曾经夺去无数人生命的感染类疾病已销声匿迹。但与此同时,病原微生物也学会了与抗生素“抗争”,而且抗生素常常是在无细菌学支持的情况下被盲目应用,导致几乎所有的细菌都获得了耐药基因,特别是近20年来细菌耐药性的不断增长,使临床

产纤维素细菌能在火星生存

  包括德国哥廷根大学研究人员在内的一个国际小组在研究康普茶在类似火星环境中存活的可能性时惊讶地发现,尽管模拟的火星大气破坏了康普茶培养物的微生物生态,但一种驹形杆菌属的能产生纤维素的细菌却存活了下来。这一发现发表在最近的《微生物学前沿》杂志上。  康普茶,也称为茶菌或蘑菇茶,是一种甜味碳酸饮料。它

依赖滥用抗生素-催生“超级细菌”

  最近,“超级细菌”肆虐,据报道,一些赴印度接受治疗的患者感染了一种新型超级细菌,其含有一种叫NDM-1的基因。这种细菌对现有的绝大多数抗生素都“刀枪不入”,甚至对碳青霉烯类抗生素也具有耐药性,而碳青霉烯类抗生素通常被认为是紧急治疗抗药性病症的最后方法。这种变种超级细菌目前已经传播到英国

应对“超级细菌”创新型抗生素

   “细菌耐药问题已经构成了全球的重大公共健康威胁,我国社区环境和医院环境中,由耐药革兰阴性菌引起的感染在近几年持续增多,特别是对于治疗选择有限的‘超级细菌’,包括碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌(CRE)在内的耐药菌引起的感染发生率不断升高,临床迫切需要新的治疗选择。”辉瑞生物制药集团中国区总经理吴琨

产纤维素细菌能在火星生存

科技日报讯 (实习记者张佳欣)包括德国哥廷根大学研究人员在内的一个国际小组在研究康普茶在类似火星环境中存活的可能性时惊讶地发现,尽管模拟的火星大气破坏了康普茶培养物的微生物生态,但一种驹形杆菌属的能产生纤维素的细菌却存活了下来。这一发现发表在最近的《微生物学前沿》杂志上。 康普茶,也称为茶

抗生素是如何杀死细菌的?

  干扰细胞壁合成:许多抗生素,如青霉素和头孢菌素,通过干扰细菌细胞壁的合成来杀死细菌。细菌细胞壁对其生存至关重要,如果细胞壁合成受到干扰,细菌就会死亡。  抑制蛋白质合成:许多抗生素,如大环内酯类、氨基糖苷类和四环素类,通过抑制细菌蛋白质的合成来杀死细菌。蛋白质是细菌生长和繁殖所必需的,如果蛋白质

半纤维素酶在饲料生产中的应用

  早在1957年,Jensen报道在饲料中添加酶制剂可以改善其营养价值。新近研究表明,饲料中所含的大量戊聚糖是其营养价值低的主要原因;戊聚糖作为一类抗营养因子不能为家禽或家畜所消化吸收,且其粘度较大,会影响其他营养因子的利用。应用木聚糖酶粗酶制剂可以显著改善黑麦饲料的营养价值从而提高饲料转率。当然

半纤维素酶​在溶解纸浆中的应用

  溶解纸浆是由牛皮纸浆(kraftpulp)或硫酸盐纸浆经过进一步精制和纯化而得的高纯度纤维素浆,通过一步衍生反应可以形成多种可溶性衍生物,这些可溶性衍生物可用于生产各种人造丝、纤维酯或塑胶。生产中对溶解纸浆的纯度要求极高,纸浆中木聚糖和甘露聚糖杂质的存在不仅会影响衍生反应的进行,而且还有可能产生

应用半制备液相色谱分离制备高纯度苜蓿素

竹茹BambusaeCaulisinTaenias作为药食两用的药材,在《中药辞海》中记载为禾本科刚竹属、箣竹属和牡竹属中一些竹种的茎秆所刮下的外皮层或其次一层,具有清热化痰、除烦止呕等功效,常用于治疗热痰引起的痰热咳嗽、痰火挟痰、烦热呕吐等病症,在《神农本草经》中列为中品,《药品化义》曰:“竹茹轻

半纤维素酶在饲料生产中的应用

  早在1957年,Jensen[20]报道在饲料中添加酶制剂可以改善其营养价值。饲料中所含的大量戊聚糖是其营养价值低的主要原因;戊聚糖作为一类抗营养因子不能为家禽或家畜所消化吸收,且其粘度较大,会影响其他营养因子的利用。应用木聚糖酶粗酶制剂可以显著改善黑麦饲料的营养价值从而提高饲料转率。当然,对于

终结“母乳最优”争议?科学家开发人类细菌配方乳

  关于母乳是否最优或者配方乳是否能够满足婴儿所需的争论从未停止过。母乳在促进婴儿的免疫系统方面有优很多势,可以预防肥胖、湿疹和胃病。  据英国每日邮报消息,根据一项新研究表明,母乳中自然存在的糖(可以供养婴儿肠道中的有益菌)也能够被加入到配方中。当科学家如此做时,使用配方乳的婴儿的免疫响应与母乳喂

终结“母乳最优”争议?科学家开发人类细菌配方乳

  关于母乳是否最优或者配方乳是否能够满足婴儿所需的争论从未停止过。母乳在促进婴儿的免疫系统方面有优很多势,可以预防肥胖、湿疹和胃病。  据英国每日邮报消息,根据一项新研究表明,母乳中自然存在的糖(可以供养婴儿肠道中的有益菌)也能够被加入到配方中。当科学家如此做时,使用配方乳的婴儿的免疫响应与母乳喂

肝素抗凝治疗的抗凝机制是什么?

  肝素是一种酸性黏多糖,由体内肥大细胞合成并贮存,此种细胞分布在血管壁,故所有组织和器官几乎均含有微量的肝素。正常人血液中肝素含量很低,仅为9mg/L。肝素的抗凝作用通过以下作用来实现。  ①抗凝血酶作用;  ②抗凝血因子Ⅹa、Ⅸa、Ⅺa、Ⅻa及KK的作用;  ③抑制血小板;  ④促进纤溶;  ⑤

癌症促凝素(CP)ELISA检测试剂盒使用说明

本试剂仅供研究使用      标本:血清或血浆古朵生物供应使用目的:本试剂盒用于测定血清、血浆及相关液体样本癌症促凝素(CP)含量。试验原理:CP试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知CP浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将CP和生物素标记的抗体同时温育。洗涤后

英合成抗生素杀灭超级细菌,不会诱发细菌耐药性

  英国林肯大学研究人员合成一种抗生素,能够杀灭“超级细菌”,治愈实验鼠的细菌感染。研究论文刊载于最新一期《医学化学杂志》。   201803271522130378125.jpg   这种抗生素名为Teixobactin,由美国科学家2015年在土壤中发现,是近30年来第一种新型抗生素,可以杀

化学混凝-混凝澄清处理的主要影响因素

混凝澄清处理的主要影响因素因为混凝处理的目的是除去水中的悬浮物,同时使水中胶体、硅化合物及有机物的含量有所降低,所以通常以出水的浊度来评价混凝处理的效果。因为混凝澄清处理包括了药剂与水的混合,混凝剂的水解、羟基桥联、吸附、电性中和、架桥、凝聚及絮凝物的沉降分离等一系列过程,因此混凝处理的效果受到许多

半纤维素酶​​在纸浆预漂白中的应用

  硫酸盐制浆技术在加拿大制浆和造纸工业中占主导地位,应用该技术不仅能生产出高强度的木材纤维,而且对所使用的化学药品可以回收利用。对于硫酸盐纸浆,尤其是软木的硫酸盐纸浆,漂白难度较大,为使纸浆亮度达90%以上,必须使用大量的氯和含氯化合物(如次氯酸钙、次氯酸钠和二氧化氯)进行漂白,这便带来许多问题:

全球一半以上人口微量营养素摄入不足

根据美国哈佛大学陈曾熙公共卫生学院、加利福尼亚大学圣巴巴拉分校(UCSB)和全球改善营养联盟(GAIN)的研究人员的一项新研究,全球超过一半的人口摄入的多种对健康至关重要的微量营养素不足,包括钙、铁以及维生素C和E。8月29日,相关研究成果发表于《柳叶刀-全球健康》。微量营养素缺乏是全球最常见的营养

变质消毒奶中的乳微杆菌的检测—细菌的生化试验

  (1) 细菌的生化试验—糖类发酵试验:将菌穿刺接于含有一种糖和指示剂的半固体培养基内,37℃温箱,培养48h;  (2) 细菌的生化试验—过氧化氢酶:将3%过氧化氢滴于菌落上;  (3) 细菌的生化试验—氧化酶试验:将培养菌涂于滤纸上,滴上1%二甲基对苯二胺溶液;  (4) 细菌的生化试验—硫化

与超级细菌赛跑:寻找新型抗生素

  近日,由澳大利亚昆士兰大学分子生物研究所领导的开放式抗菌药物发现组织(CO-ADD),发起了“全球搜寻新抗生素”项目,邀请全球化学家提交自己的化合物,进行抗菌活性筛查。  CO-ADD发言人马克·布莱斯科维奇称,未来具有高耐药性的细菌很可能会迅速传播。这也是该组织发起这一项目的原因所在,希望在“

欧盟细菌抗生素耐药研究取得进展

   细菌抗生素耐药已对现实社会构成严重威胁。当听到细菌抗生素耐药时,大部分人会想到“刀枪不入”的超级细菌。实际上细菌通常拥有休眠能力,当遇到外部环境压力时会创建自身毒素(蛋白质)导致细菌休眠,压力解除后创建另一毒素(又称抗毒素)结束休眠状态。药物抗生素一般只对“活着”或正在裂变的细菌产生作用,而对

发现土壤细菌产生抗生素关键机制

    临床上使用的抗生素大多来自于土壤细菌,它们利用类似于激素的小分子严格控制其抗生素的生产。但由于细菌在实验室培养基中将停止生产抗生素,因此其机制难以被探明。来自英国的科学家们首次将土壤细菌中抗生素的产生和控制机制可视化。他们研究了一类特定的细菌激素 AHFCAs,及其控制放线菌-辅酶链霉菌生产

现有抗生素可“撕杀”超级细菌

  据英国《独立报》2月4日报道,英国科学家发现现有的一种抗生素可通过“暴力手段撕裂”细菌从而杀死它们。科学家们表示,这种方法以前未被发现,或有助于科学家们研制全新一代药物。  近来,在致命细菌和抗生素之间进行的“竞赛”中,超级细菌无疑占了上风。尽管有越来越多消息称,细菌几乎已对所有抗生素产生了耐药

超级细菌背后-抗生素的无限滥用

  NDM-1,又一个超级细菌来了!  对于这样的超级细菌,许多人感到恐惧,甚至想到了SARS、甲流。  对此,南京专家表示,对超级细菌过于恐惧没必要,这不过是细菌与抗生素之间的又一场博弈。  但,不可否认的是,超级细菌产生背后的原因是抗生素的滥用,而现实中的情况是,抗生素滥用已经极其严重。  又一

细菌可助人类发现新抗生素

  荷兰莱顿大学科学家丹尼尔·罗真和吉勒斯·维茨尔近日研究发现,细菌在“竞争压力”下,会使用抗生素作为武器甚至会产生更多抗生素。这意味着细菌可以帮助人类发现新的抗生素。   在自然界中,细菌一般情况会把抗生素作为对付竞争对手的武器,但这一现象很难被观察到,原因是细菌把抗生素作为武器时要求的土壤营养浓

细菌如何获得抗生素耐药性

  一项新的研究发现揭示了抗生素耐药性是如何能在抗生素存在的时候在细菌细胞间传播的,而这些抗生素理应能阻止细菌生长。这些结果揭示,先前对药物敏感的细菌能够在长时间接触抗生素时存活下来以表达其刚刚获得的耐药基因,进而有效地让它们不受抗生素的影响。  这一过程的基础机制——包括一个在几乎所有细菌中都被发

黄芩素的抗菌作用主要针对哪些细菌?

  黄芩素的抗菌作用主要针对多种细菌,包括但不限于以下几种:  金黄色葡萄球菌:黄芩素对金黄色葡萄球菌具有较强的抑制作用,可用于治疗金黄色葡萄球菌感染引起的疾病。  大肠杆菌:黄芩素对大肠杆菌具有一定的抑制作用,可用于治疗大肠杆菌感染引起的疾病。  绿脓杆菌:黄芩素对绿脓杆菌具有一定的抑制作用,可用

英国研究合成抗生素杀灭超级细菌,不会诱发细菌耐药性

  英国林肯大学研究人员合成一种抗生素,能够杀灭“超级细菌”,治愈实验鼠的细菌感染。研究论文刊载于最新一期《医学化学杂志》。   这种抗生素名为Teixobactin,由美国科学家2015年在土壤中发现,是近30年来第一种新型抗生素,可以杀死耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐万古霉素肠球菌(

英国研究合成抗生素杀灭超级细菌,不会诱发细菌耐药性

  英国林肯大学研究人员合成一种抗生素,能够杀灭“超级细菌”,治愈实验鼠的细菌感染。研究论文刊载于最新一期《医学化学杂志》。   201803271522130378125.jpg   这种抗生素名为Teixobactin,由美国科学家2015年在土壤中发现,是近30年来第一种新型抗生素,可以杀

什么叫做半定性,什么叫做半定量

  半定量是RT-PCR做基因表达分析的一种方法,其操作的方法是在野生型和突变体中用一个看家基因(通常是actin)做参照标准来观察目标基因在各自的表达情况(上调还是下调),所谓半定量的“半”是通俗的说法,即在看电泳图估计参照亮度一致(可看作是表达的细胞数一致)情况下,确定目标基因的表达;这是与更加