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<font color="red">细菌</font><font color="red">耐药</font>性形势日益严峻,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,耐药细菌能够通过特

生物谷 - 耐药性,细菌 - 2016-10-14

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

PNAS:抵御耐药细菌感染的重大突破

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

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<font color="red">细菌</font><font color="red">耐药</font>性方法的发现

PLoS Comput Biol:降低细菌耐药性方法的发现

据估计,在美国每年有200万人感染细菌,这些细菌耐受一种或多种类型的抗生素,至少有23000人会死于这些感染。对牲畜过度使用抗生素会加剧这个问题的发生。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细菌的发展。 根据疾病控制中心数据显示,抗击细菌耐药性感

生物谷 - 细菌,耐药,数字模型 - 2015-10-15

临床重要<font color="red">细菌</font><font color="red">耐药</font>表型分子机制、检测方法及结果解读

临床重要细菌耐药表型分子机制、检测方法及结果解读

细菌耐药性问题逐渐成为临床治疗和防控感染性疾病的重大挑战。本文结合美国、欧洲及我国的药敏试验相关标准,对目前临床主要细菌耐药表型的分子机制、检测方法及结果解读进行介绍。了解临床重要细菌耐药表型的分子机

中国合理用药探索 - 细菌耐药性,药物敏感性试验 - 2022-09-12

我国抗菌药应用与<font color="red">细菌</font><font color="red">耐药</font>的现状与变迁

我国抗菌药应用与细菌耐药的现状与变迁

抗菌药的临床使用总是伴随着细菌耐药性的出现。   在我国,存在抗菌药过度使用的问题,导致细菌耐药性高,影响感染病的治疗。

复旦大学附属华山医院抗生素研究所 - 王明贵 - 2013-07-08

mBio: “超级<font color="red">细菌</font>”抗生素<font color="red">耐药</font>性的关键发现

mBio: “超级细菌”抗生素耐药性的关键发现

莫纳什大学领导的一项国际研究发现了这种潜在致命的超级细菌"金黄色葡萄球菌"对抗生素治疗的机制,为如何对付超级细菌抗生素耐药性提供了第一个重要线索。"超级细菌"是对常用抗生素具有耐药性的细菌,它对全球健康构成威胁。

medicalxpress - “超级细菌”,抗生素耐药性 - 2017-05-16

PLoS One:揭示抗生素<font color="red">耐药</font><font color="red">细菌</font>及<font color="red">耐药</font>基因在食物链中的分布模式

PLoS One:揭示抗生素耐药细菌耐药基因在食物链中的分布模式

Resistant Genes and Bacteria across Agricultural and Non-Agricultural Metagenomes.”中,揭示了跨越农业和非农业领域中细菌抗生素耐药性基因的分布及定量情况

生物谷 - 抗生素,耐药 - 2013-07-27

“超级<font color="red">细菌</font>”MRSA为何如此<font color="red">耐药</font>?基因突变有助于MRSA对抗生素高度<font color="red">耐药</font>

“超级细菌”MRSA为何如此耐药?基因突变有助于MRSA对抗生素高度耐药

近日,一项在《PLoS Pathogens》上发表的研究表明,耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的基因突变使细菌对抗生素具有高度耐药性,而又不降低细菌的致病能力。

MedSci原创 - MRSA,超级细菌 - 2020-07-27

Adv Healthc Mater:抗菌肽/GO完美解决耐药细菌

抗菌肽(AMPs)有望从根本上解决耐药细菌的破坏性威胁。然而,AMP的缺点(例如,细胞膜穿透效率差)严重阻碍了其临床应用。

网络 - 2019-09-08

PLoS Genet:GWAS查找细菌耐药的遗传学原因

最近,研究人员开发出一种强大的新工具,来识别抗生素耐药性致病菌中的遗传变化。这种技术所得到的结果,可在未来十年内应用于临床,决定肺炎和脑膜炎这类疾病的最有效治疗方法。[pdf free] 研究小组着眼于肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)的基因组,这种细菌每年导致全球160

生物通 - 抗生素耐药,肺炎链球菌,GWAS - 2014-08-13

Arch Intern Med:耐药细菌是常见的“杀手”

最近,美国政府第一次统计得出每年超过23000人死于抗药性细菌,每年流感遇难者同样之多。 据美国疾病控制和预防中心公布的数字,病菌是很难治疗的,因为他们已经成为抵抗药物。青霉素和链霉素等抗生素首次在20世纪40年代成为广泛使用,今天几十个抗生素用来杀死或抑制细菌。该类药物被认为是医学史上最伟大的进

生物谷 - 耐药,细菌,抗药 - 2013-10-11

2016 遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020年)

为积极应对细菌耐药带来的挑战,提高抗菌药物科学管理水平,遏制细菌耐药发展与蔓延,维护人民群众身体健康,促进经济社会协调发展,国家卫生计生委等14部门联合制定了《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会官网 - 细菌耐药,国家行动计划 - 2016-09-28

Science:肿瘤细菌介导抗癌药物耐药

事实证明,癌细胞内的细菌会摧毁一些药物,使其变得无效。相关成果日前发表于《科学》杂志。此项发现或许可解释为何药物“吉西他滨”在治疗胰腺癌患者时极少能成功。在113名胰腺癌患者中,有3/4的活体组织检查发现了摧毁“吉西他滨”的细菌。作出上述发现的团队表示,该药物还被用于治疗结肠癌和膀胱癌,因此同样的效应可能在患有这些癌症的病

科学网 - 肿瘤细菌,吉西他滨,耐药性 - 2017-09-21

面对日益严重细菌耐药性,我们将何去何从?

21世纪的今天,由于抗生素的滥用,中国每年有8万人丧生,年损失800亿,全球每年15万人因为滥用抗生素而死亡;而对于很多耐药细菌目前世界上无药可治,看到这些,你不觉得细菌耐药性给人类生存带来了很大的威胁吗本文对细菌耐药性的出现,细菌耐药性的原因,未来抗生素产业的发展等方面做了详细的阐述。 自从1929年弗莱明发现青霉素,1941年Florey Chain Heatley等用青霉素粗制

生物谷 - 耐药性,细菌 - 2011-12-05

Genome Res:全基因组测序追踪耐药细菌传播机制

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是一种常见的引发院内感染的致病菌,其也是资源不足医院感染的一大负担,此前当资源较好的临床机构运用全基因组测序来追踪MRSA的扩散时,针对有限的感染控制的传播动力学常常并不清楚,近日,来自剑桥大学的研究人员就利用全基因组测序的技术揭示了高传播率的资源受限医院中MRSA的扩散,相关研究发表于国际杂志Genome Research上。 研究者对来自泰国东北部的一

生物谷 - 细菌,基因组测序 - 2014-12-12

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