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Curr Opin Biotechnol:CRISPR“挑战”<font color="red">抗生素</font>!或解决全球<font color="red">耐药</font>问题!

Curr Opin Biotechnol:CRISPR“挑战”抗生素!或解决全球耐药问题!

近几年来,抗生素滥用导致的全球健康问题日益凸显,越来越多的科学家开始寻找新的方法以对付诸如艰难梭菌(Clostridium difficile)等致命细菌带来的感染问题。

转化医学网 - CRISPR,抗生素,耐药 - 2017-04-21

新<font color="red">抗生素</font>获批 抗击<font color="red">耐药</font>革兰阴性菌

抗生素获批 抗击耐药革兰阴性菌

近日,我国新近获批的新型抗生素思福妥(注射用头孢他啶阿维巴坦钠)在上海和杭州等多家医院开出了处方,用于治疗特定情况下由某些耐药革兰阴性菌引起的感染。

科技日报 - 抗生素 - 2019-09-30

新报告就<font color="red">抗生素</font><font color="red">耐药</font>性给药企打分

新报告就抗生素耐药性给药企打分

制药企业承诺将帮助遏制全球抗生素耐药性危机。图片来源:Michael Mortensen根据1月23日在瑞士达沃斯世界经济论坛上公布的一份最新行业调查报告,在全球最大的制药公司中,葛兰史克在应对全球抗生素耐药性危机方面做得最多,其次是强生公司。

中国科学报 - 抗生素耐药性 - 2018-01-25

NEJM:非洲阿奇霉素分发项目与<font color="red">抗生素</font><font color="red">耐药</font>风险

NEJM:非洲阿奇霉素分发项目与抗生素耐药风险

阿奇霉素每年2次,为期4年的分发试验中,接受阿奇霉素地区的大环内酯类耐药性显著高于接受安慰剂的地区,同时也导致非大环内酯类耐药风险增加

MedSci原创 - 阿奇霉素 - 2020-11-12

到2050年,将有1000万人死于<font color="red">抗生素</font><font color="red">耐药</font>!

到2050年,将有1000万人死于抗生素耐药

如果目前的情况得不到改善,到2050年全球每年将有1000万人因抗生素耐药而死亡。

医学界消化频道 - 抗生素,耐药,死亡 - 2017-06-10

Nat Commun:部分病菌<font color="red">耐药</font>基因与<font color="red">抗生素</font>同出一源

Nat Commun:部分病菌耐药基因与抗生素同出一源

抗生素滥用导致耐药病菌出现并广泛传播,使这些病菌获得耐药能力的基因从何而来?丹麦研究人员首次证实了科学界一个长久以来的猜想:向病菌提供耐药基因的,正是生产抗生素的细菌。

新华社 - 耐药菌,抗生素 - 2017-06-19

<font color="red">抗生素</font><font color="red">耐药</font>创新高,未来细菌感染还有救吗?

抗生素耐药创新高,未来细菌感染还有救吗?

全球抗生素耐药问题严重。

MedSci原创 - 抗生素耐药 - 2020-06-22

<font color="red">抗生素</font>滥用导致<font color="red">耐药</font>性基因层出不穷

抗生素滥用导致耐药性基因层出不穷

抗生素的出现,拯救了无数生命。但是细菌对于抗生素产生的耐药性问题也逐年加重,新药研发的速度远跟不上细菌耐药出现的速度。多年来,由于抗生素的滥用,多种耐药性基因开始在全球蔓延。一旦大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌和其它类似的肠道栖息生物产生耐药性,那么对革兰氏阴性菌有很强杀菌作用的多粘菌素(polymyxin)和具有广谱抗菌作用的碳青霉烯类抗生素就是我们仅剩的为数不多的选择

生物谷 - 抗生素 - 2016-07-15

Trends in Biotechnology:新型荧光<font color="red">抗生素</font>让<font color="red">耐药</font>菌无处可逃!

Trends in Biotechnology:新型荧光抗生素耐药菌无处可逃!

要更好地理解多重耐药(MDR)细菌如何逃避新型抗生素,需要更好地了解抗生素的化学生物作用。这就需要使用新的工具和技术来提高我们对细菌与抗生素如何反应的认识,理想情况下是在细胞中实时选择性地研究细菌生长,分裂,代谢和对抗生素的反应。新型荧光抗生素或许会帮助我们解决这个问题。

转化医学网 - 荧光抗生素,耐药菌,进展 - 2018-05-13

Microbiol Immunol:MgO纳米粒子可有效<font color="red">抗生素</font><font color="red">耐药</font>细菌

Microbiol Immunol:MgO纳米粒子可有效抗生素耐药细菌

本研究旨在确定MgO纳米颗粒(NPs)对临床耐药细菌菌株的抗菌和抗菌膜的作用。 通过湿化学方法合成MgO纳米粒子,并进一步通过扫描电子显微镜和能量色散X射线进行表征。

MedSci原创 - MGO,生物膜,耐药 - 2018-04-09

WHO:世界<font color="red">抗生素</font><font color="red">耐药</font>性实况报道及战略目标

WHO:世界抗生素耐药性实况报道及战略目标

重要事实 如今,抗生素耐药性是对全球卫生的最大威胁。它会影响每个人,无论其年龄和国籍。 抗生素耐药性是自然发生的,但在人类和动物间误用抗生素会加速发生耐药的过程。越来越多的感染(比如肺炎、结核和淋病)变得更难治疗,原因在于用于治疗感染的抗生素不如原来有效。 抗生素耐药性会导致更长的住院时间,更高的医疗费用和更多死亡。概况 抗生素是用于

WHO官网 - WHO,抗生素耐药,世界性 - 2015-11-17

AAC:细菌<font color="red">抗生素</font><font color="red">耐药</font>性  挥之不去的社会问题

AAC:细菌抗生素耐药性 挥之不去的社会问题

近日,来自纽约大学的研究人员通过研究发现,微量浓度的抗生素或许都足以促进细胞产生抗生素耐药性,研究者表示,这种浓度低于此前他们预期的抗生素浓度,这或可帮助解释为何抗生素耐药性在环境中会持久存在。抗生素耐药性可以以不同方式来发挥作用,文章中研究者描述了抗生素单一作用及共同作用时耐药性所表现出的不同机制;单一的药物耐受性或许可以使得单一细胞具有耐受性,而共同合作的抗生素耐药性或许使得耐药性细胞及其

生物谷 - 转化医学 - 2016-03-17

JBC:治疗抗生素耐药结核病的潜在新药物

近日,美国和印度科学家已成功开发出一种治疗肺结核的药物前体药物(24-desmethylrifampicin),是解决目前抗生素耐药性问题的重要一步。该研究结果发表在Journal of Biological Chemistry杂志,表明了这种新的化合物24-desmethylrifampicin比利福平,对导致结核病的多重耐药菌株有更好的抗菌活性。利福平和相关药物是重要的抗生素,是针对结核

不详 - 抗生素,结核病 - 2014-07-01

超级耐药菌克星问世:科学家发现新抗生素

科学家已经发现了一种与现存抗生素同样有效的新型抗生素,这一发现也是近30年来的首次。实验室测试已经表明,这种名为teixobactin的新抗生素杀死某些细菌的速度与现存抗生素的速度相当,而且能够在无毒副作用的情况下治愈实验鼠的细菌感染。研究同样表明,原型药物对抗有害菌的方式完全不同,不太可能引发耐药性,这也是研发新抗生素的最大阻碍。去年就有研究人员发出警告称,医药行业可能会退回到黑暗时代

腾讯科技 - 抗生素,超级耐药菌 - 2015-01-12

JCM:瑞士开发快速诊断抗生素耐药性新方法

最近,瑞士弗里堡大学的研究人员,开发出一种快速诊断广谱抗生素多重耐药性的检测方法。

生物通 - 抗生素,耐药性 - 2014-07-01

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