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肠杆菌目细菌<font color="red">碳</font>青霉烯<font color="red">酶</font>的实验室检测和临床报告规范专家共识

肠杆菌目细菌青霉烯的实验室检测和临床报告规范专家共识

当前,细菌耐药已成为全球公共健康领域的重大挑战,其中尤以青霉烯类耐药肠杆菌目细菌(CRE)引起的感染形势最为严峻。青霉烯类抗菌药物包括亚胺培南、美罗培南和厄他培南等,是治疗多重耐药革兰阴性杆菌所致

中国感染与化疗杂志.2020.20(6):671-680. - 细菌耐药 - 2020-11-30

CANCER RES:纤维蛋白溶解<font color="red">酶</font>可以增强肿瘤<font color="red">纳米</font>治疗疗效

CANCER RES:纤维蛋白溶解可以增强肿瘤纳米治疗疗效

肿瘤内部高的组织间隙液体压力以及肿瘤实质导致纳米材料在肿瘤内部分布受阻,进而降低其治疗效果。肿瘤胞外基质中的纤维蛋白可能是阻止纳米材料在瘤内分布受限的原因之一。使用纤维蛋白溶解会降低纤维蛋白对纳米材料的阻滞作用。

MedSci原创 - 肿瘤,纳米医学,纤维蛋白溶解酶 - 2017-03-26

CLIN CHEM:对检测革兰氏阴性杆菌中<font color="red">碳</font>青霉烯<font color="red">酶</font>产生的基因型和表型方法的评价

CLIN CHEM:对检测革兰氏阴性杆菌中青霉烯产生的基因型和表型方法的评价

产生青霉烯的革兰氏阴性细菌(CP-GNB)已经成为一种紧迫且不断扩大的公共卫生威胁。快速和准确地识别这些生物体将有利于医疗机构对感染的预防。

MedSci原创 - GNB,检验,基因型,表型 - 2017-03-15

南昌大学邱萍教授团队《ACS AMI》:利用双<font color="red">酶</font>活性的<font color="red">纳米</font>复合材料集成有<font color="red">酶</font>法和无<font color="red">酶</font>法进行尿酸传感

南昌大学邱萍教授团队《ACS AMI》:利用双活性的纳米复合材料集成有法和无法进行尿酸传感

南昌大学化学化工学院邱萍教授团队合成了具有双活性的CaF2/MnO2纳米复合材料(CM Nc),并基于此设计了有法和无法分别对尿酸进行分析检测。

BioMed科技 - 尿酸,纳米复合材料,双酶活性 - 2023-12-25

幽门螺杆菌尿素呼气试验,<font color="red">碳</font>13和<font color="red">碳</font>14该怎么选?

幽门螺杆菌尿素呼气试验,13和14该怎么选?

幽门螺杆菌感染筛查,尿素呼气试验最重要的非侵入性方法之一。

MedSci原创 - 幽门螺杆菌,尿素呼气试验 - 2022-05-05

肠杆菌目细菌<font color="red">碳</font>青霉烯<font color="red">酶</font>的实验室检测和临床报告规范专家共识(第二版)

肠杆菌目细菌青霉烯的实验室检测和临床报告规范专家共识(第二版)

当前,细菌耐药已成为全球公共健康领域的重大挑战,其中尤以青霉烯类耐药肠杆菌目细菌(carbapenem-resistant Enterobacterales, CRE)引起的感染形势最为严峻。青霉

中国感染与化疗杂志 - 肠杆菌目细菌,碳青霉烯酶,碳青霉烯灭活试验 - 2022-09-06

Cell:利用CRISPR辅助的<font color="red">纳米</font>显微技术揭示端粒<font color="red">酶</font>探查端粒机制

Cell:利用CRISPR辅助的纳米显微技术揭示端粒探查端粒机制

当染色体复制时,它的末端会发生磨损。这没有什么大问题:染色体的末端有额外的缠绕,因此这种磨损不会到达染色体的主体部分,在那里有重要的信息贮存着。这种额外的缠绕被称作“端粒”。随着时间的推移,在多次复制后,这种端粒发生降解,直到染色体丢失它的保护性末端,因而这种磨损会到达染色体的主体部分,从而破坏染色体和导致细胞死亡。这非常不错---最终的细胞死亡本就是它应当这样的。若没有细胞死亡,就会产生

生物谷 - CRISPR - 2016-08-22

Theranostics:科学家揭示铁基<font color="red">纳米</font><font color="red">酶</font>广谱抗流感病毒机制

Theranostics:科学家揭示铁基纳米广谱抗流感病毒机制

他们发现并揭示了铁基纳米通过模拟催化反应灭活流感病毒的作用机制,这有望为流感防控提供 “新利器”。

中国科学报 - 流感病毒 - 2019-09-29

武田2020年实现<font color="red">碳</font>中和

武田2020年实现中和

武田药品工业株式会社(简称“武田”)今天宣布,公司2019财年在价值链上实现了中和。

国际文传 - 可再生能源 - 2021-02-02

Acta Neuropathologica: 线粒体一<font color="red">碳</font>代谢<font color="red">酶</font>SHMT2的损伤引起一种新型脑和心脏发育综合征

Acta Neuropathologica: 线粒体一代谢SHMT2的损伤引起一种新型脑和心脏发育综合征

位于氨基酸和叶酸代谢途径交叉点的一种关键是SHMT2,它是丝氨酸羟甲基转移的线粒体形式。

MedSci原创 - SHMT2,线粒体一碳代谢,先天性小头畸形 - 2020-10-15

<font color="red">纳米</font><font color="red">酶</font>试纸条比传统试纸灵敏度提升百倍!

纳米试纸条比传统试纸灵敏度提升百倍!

中科院生物物理所的阎锡蕴课题组基于他们发现的纳米(Nature Nanot

生物谷 - 检验,试纸,纳米酶试纸条 - 2015-10-14

ACS NANO: 多功能菌基<font color="red">纳米</font><font color="red">酶</font>实现肿瘤治疗精准打击

ACS NANO: 多功能菌基纳米实现肿瘤治疗精准打击

化学动力疗法(CDT)是一种通过肿瘤微环境(TME)内源性活性氧(ROS)破坏肿瘤细胞的治疗方法。然而,由于肿瘤自身的抗氧化能力以及靶向性等问题限制了CDT的进一步发展。

生物探索 - 肿瘤,细菌,精准治疗 - 2021-12-08

AFM:新型过氧化氢<font color="red">酶</font><font color="red">纳米</font>凝胶,有效治疗中性粒细胞哮喘

AFM:新型过氧化氢纳米凝胶,有效治疗中性粒细胞哮喘

吉林大学基础医学院王放/徐彩娜&中科院长春应化所Yan Rong合成了一种新型的纳米凝胶用于递送过氧化氢(CAT-NGs),将过氧化氢与抗菌“保护膜”结合,作为一种治疗中性粒细胞性哮喘的新模式。

BioMed科技 - 中性粒细胞哮喘,过氧化氢酶 - 2024-04-05

南医大霍达教授《AM》:<font color="red">纳米</font><font color="red">酶</font>调控无膜细胞结构稳态治疗动脉粥样硬化

南医大霍达教授《AM》:纳米调控无膜细胞结构稳态治疗动脉粥样硬化

结合临近光标记辅助的蛋白质组学分析及转录组学分析,研究进一步揭示了双工程化纳米的抗衰老活性与其在衰老微环境下所呈现出的针对无膜细胞结构的浓度依赖选择性密切相关。

BioMed科技 - 动脉粥样硬化,纳米酶 - 2024-05-20

Front Microbiol:ZnO-NPs或可替代烯类成为抗鲍曼不动杆菌的一种替代疗法

烯类(β-内酰胺)是迄今为止对抗鲍曼不动杆菌最有效的抗生素,但烯类耐药性的发展可能导致高死亡率。因此,研发抗鲍曼不动杆菌的替代药物是非常重要的。在本研究中,我们合成了ZnO纳米粒子(ZnO-NP),并通过X射线衍射,傅里叶变换红外(FTIR)光谱和紫外-可见光谱来表征。结果显示,

MedSci原创 - 2018-06-26

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