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Sci Rep:手机新用途---检测细菌<font color="red">耐药性</font>?

Sci Rep:手机新用途---检测细菌耐药性

耐药细菌严重威胁着全球公共卫生,造成了越来越多的高死亡率疾病,如肺炎、腹泻和败血症等。对抗细菌耐药性的挑战之一是部分偏远地区由于缺乏设备和技术人员而无法检测细菌药物敏感性。“考虑到耐药菌导致许多一线抗生素失效,从而严重威胁全球公共卫生,这项技术是

生物谷 - 细菌耐药性 - 2017-01-04

抗生素<font color="red">耐药性</font>危害近在眼前

抗生素耐药性危害近在眼前

“你知道抗生素对细菌性感冒才有效,病毒性感冒无需使用抗生素吗?”

科学网 - 抗生素,耐药性 - 2017-12-29

Science:利用小分子SMARt-420逆转<font color="red">结核</font>分枝杆菌的抗生素<font color="red">耐药性</font>

Science:利用小分子SMARt-420逆转结核分枝杆菌的抗生素耐药性

在一项新的研究中,来自瑞典、法国、比利时和瑞士的一个研究团队发现一种方法逆转对一种用于治疗肺结核的抗生素药物产生的耐药性。Ethionaide是一种被用来治疗肺结核的前体分子,在体内经过代谢后产生一种真正有

生物谷 - 抗生素,耐药性,肺结核,结核分枝杆菌,ethionaide,SMARt-420,EthA,EthR2 - 2017-03-19

WHO图解:抗生素<font color="red">耐药性</font>信息图

WHO图解:抗生素耐药性信息图

世界提高抗生素认识周  抗生素耐药性的原因 抗生素耐药性:它如何传播 抗生素耐药性:您能做什么 抗生素耐药性:政策制定者能做什么抗生素耐药性:卫生工作人员能做什么 抗生素耐药性:农业部门能做什么

WHO官网 - 抗生素,耐药,原因,信息,政策,卫生 - 2015-11-17

<font color="red">耐药性</font>肺<font color="red">结核</font>治疗迎来新突破,疗程或缩短三分之一!

耐药性结核治疗迎来新突破,疗程或缩短三分之一!

耐药,我们一直在路上。

MedSci原创 - 2021-02-23

全球抗生素<font color="red">耐药性</font>处于非常高水平

全球抗生素耐药性处于非常高水平

世界卫生组织首次发布的抗生素耐药监测数据显示,高收入和低收入国家对抗一些严重细菌感染的抗生素耐药性处于非常高的水平。

科技日报 - 抗生素,耐药性 - 2018-01-31

抗生素<font color="red">耐药性</font> 到底是个啥?

抗生素耐药性 到底是个啥?

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含耐药基因的微生物在自然界中无处不在[2]。

果壳网 - 抗生素,耐药性 - 2015-01-05

Cancer Discovery:找到<font color="red">耐药性</font>结直肠癌弱点:WRN基因有望成为<font color="red">耐药性</font>结直肠癌治疗新靶点

Cancer Discovery:找到耐药性结直肠癌弱点:WRN基因有望成为耐药性结直肠癌治疗新靶点

DNA错配修复(dMMR)可以在DNA复制过程中识别和修复自发错配的碱基,微卫星不稳定性(MSI)是由dMMR受损引起的,是癌症中普遍存在的现象,全球每年有成千上万的MSI癌症被确诊,大约10-15%

“生物探索”公众号 - 直肠癌 - 2021-06-01

痤疮的抗生素<font color="red">耐药性</font>相关研究

痤疮的抗生素耐药性相关研究

痤疮的抗生素耐药性最早在20世纪70年代被发现,自80年代以来已成为皮肤科日常工作中的一个主要问题。一些等待临床证明的新疗法可能包括使用噬菌体、天然或合成抗菌肽、益生菌和生物膜靶向剂等

MedSci原创 - 耐药性,痤疮 - 2021-08-25

细菌<font color="red">耐药性</font>形势日益严峻,我们该如何应对?

细菌耐药性形势日益严峻,我们该如何应对?

近些年来,细菌感染引发的耐药细菌性疾病不断发生,抗生素耐药性的现象已经频频出现,面对很多感染性疾病我们束手无策,而且患者也被迫在医院多呆一些时间进行治疗,预计截止到2050年,抗生素耐药性每年会引发一千万人死亡近日有研究者报道,超级细菌在污水中不断进化,很有可能将将危及人们的饮食安全;同时来自南佛罗里达大学的研究者通过研究发现,耐药性细菌能够通过特

生物谷 - 耐药性,细菌 - 2016-10-14

癌症靶向治疗的<font color="red">耐药性</font>机制和联合疗法

癌症靶向治疗的耐药性机制和联合疗法

尽管这些药物最初可能非常有效,但对单一药物治疗的耐药性仍然是一个主要挑战。

网络 - 靶向治疗,联合疗法,耐药性机制 - 2023-01-03

Nature:克服癌症免疫疗法<font color="red">耐药性</font>的新策略

Nature:克服癌症免疫疗法耐药性的新策略

美国路德维希癌症研究所的一项研究表明,目前正在临床试验中的一种实验性药物,可以逆转阻止一些“烦人”细胞的作用,这些细胞可阻止身体的免疫系统攻击肿瘤。研究人员还确定,正是这些抑制性细胞干扰了免疫检查点抑制剂的功效。这类免疫疗法解开了身体施加在免疫系统的T细胞上的制动,以在癌细胞上发动攻击。延伸阅读:癌症免疫疗法最新进展:免疫检查点阻断;Nature突破癌症免疫疗法的主要障碍。  Ludwi

生物通:王英 - 癌症,免疫治疗 - 2016-11-11

PNAS:抵御<font color="red">耐药性</font>细菌感染的重大突破

PNAS:抵御耐药性细菌感染的重大突破

图片来源:en.wikipedia.org 金黄色葡萄球菌既是一种短暂的皮肤寄居者,也是一种可怕的人类病原体,主要可引发机体皮肤和软组织感染以及严重的肺炎;如今科学家们尝试了很多种策略来抵御这种病原体,然而大量的细菌都会对抗生素疗法产生耐受性,金黄色葡萄球菌的一种最重要的武器就是分泌α-毒素,这种毒素可以引发人类细胞破坏。 近日一项刊登在杂志PNAS上的研究论文中,来自斯坦福大学等处的科学

生物谷 - α-毒素,金黄色葡萄球菌,耐药,为PLEKHA7 - 2015-10-26

PLoS Comput Biol:降低细菌<font color="red">耐药性</font>方法的发现

PLoS Comput Biol:降低细菌耐药性方法的发现

Moffitt癌症中心的研究人员受达尔文进化论的影响已经开发出一种新颖的数学方法使用当前抗生素来消除或减少耐药性细菌的发展。 根据疾病控制中心数据显示,抗击细菌耐药性

生物谷 - 细菌,耐药,数字模型 - 2015-10-15

Chem Comm:阿司匹林帮助顺铂击败耐药性

新研究显示:将阿司匹林固定到顺铂(cisplatin)上能在顺铂耐药细胞里产生一种战胜药物耐药性的疗法。该研究成果发表于Chemical Communications。然而,临床上顺铂的使用受不断发展的耐药性限制,顺铂也因此被称为“癌症中的青霉素”。顺铂的耐药性机制已经非常明确,但目前仍然无有效的方

生物谷 - 阿司匹林 - 2014-03-14

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