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Eur J Trauma Emerg Surg:富含血小板血浆可用于治疗多重<font color="red">耐药</font><font color="red">细菌</font><font color="red">感染</font>伤口

Eur J Trauma Emerg Surg:富含血小板血浆可用于治疗多重耐药细菌感染伤口

受染伤口,如糖尿病足感染,主要是多种微生物感染所致,这些微生物对抗菌素有很高的耐药率。感染糖尿病患者的创伤成本高,发病率高,死亡率高。因此,需要支持性局部治疗选择,如富含血小板血浆(PRP)的使用。为了证明PRP的体外抗菌作用,研究人员在感染伤口如糖尿病足感染方面开展局部PRP实施的临床试验。在这项研究中,我们旨在证明PRP对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和另外三种多重耐药细菌物种的体外抗菌

MedSci原创 - 糖尿病足,耐药,富含血小板血浆 - 2018-05-02

如何区分<font color="red">细菌</font><font color="red">感染</font>与病毒<font color="red">感染</font>?

如何区分细菌感染与病毒感染

细菌感染和病毒感染的临床本质和治疗方法都不同,因此对于怀疑感染的患者首先要做的就是鉴别感染的病原体。但如何鉴别这一问题其实至今都尚无定论,那么是否存在准确且敏感的标志物?如何快速、简便地鉴别细菌感染与病毒感染呢?

华医网 - 细菌感染,病毒感染 - 2017-07-06

Nat Commun:<font color="red">细菌</font>的性别是如何影响<font color="red">耐药</font>性的?——<font color="red">细菌</font>移动

Nat Commun:细菌的性别是如何影响耐药性的?——细菌移动

在美国,每年至少有200万人感染耐药细菌,约有23000人死亡。但现在,牛津大学的Kevin Foster教授为首的研究人员从基因水平进行分析,揭开细菌的面纱及探索为什么会导致抗生素耐药性及传播等一列问题的答案。

MedSci原创 - 耐药,抗生素,基因 - 2015-11-23

WHO:12大<font color="red">耐药</font>性<font color="red">细菌</font>排名公布

WHO:12大耐药细菌排名公布

鉴于目前严峻的细菌耐药性趋势,世界卫生组织发表了世界上最具耐药性的、最能威胁人类健康的"超级细菌"列表。这种"十二恶菌"涵盖了12种不同科目的具有抗生素耐药性的细菌类型。抗生素耐药性每年造成70万人的死亡,如果这一现象无法解决的话,专家们预测2050年每年的死亡人数将会达到1000万人。这个列

生物谷 - 癌症,耐药细菌 - 2017-02-28

“超级<font color="red">细菌</font>”的<font color="red">耐药</font>性基因可遗传

“超级细菌”的耐药性基因可遗传

6月22日, 德国科学家日前发布的一项研究成果显示,让细菌具有耐药性的基因不仅能够跨越不同物种传播,还能通过接触染色体而遗传。 以某些大肠杆菌为代表的革兰氏阴性菌已对多种抗生素具有耐药性。目前,多粘菌素是对抗耐药细菌的最后一道防线,但是一个名为MCR-1的基因会让细菌对多粘菌素也产生耐药性,变成“超级细菌”,使相关疾病的治疗更加困难。

新华社 - 超级细菌,耐药,遗传 - 2016-06-24

欧盟<font color="red">细菌</font>抗生素<font color="red">耐药</font>研究取得进展

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,而对以细菌微生物膜形式出现的休眠细菌无任何作用。欧盟第七研发框架计划为此提供了全额资助进行研究。

科技部 - 细菌,耐药,抗生素 - 2017-02-15

WHO 全球抗菌素<font color="red">耐药</font>性和使用监测系统手册,用于对引起人类<font color="red">感染</font>的常见<font color="red">细菌</font>进行抗菌素<font color="red">耐药</font>性监测

WHO 全球抗菌素耐药性和使用监测系统手册,用于对引起人类感染的常见细菌进行抗菌素耐药性监测

本手册的目的是为各国提供关于抗生素耐药性监测方法和指标的指导。

WHO官网 - 抗菌素耐药性监测 - 2023-09-19

一文搞懂:病毒<font color="red">感染</font>和<font color="red">细菌</font><font color="red">感染</font>!

一文搞懂:病毒感染细菌感染

临床医师可能在不确定感染类型的情况下使用抗生素,进而导致患者管理不当和抗生素滥用,这也是全球抗生素耐药危机的原因之一。

MedSci原创 - 病毒感染,细菌感染,玛巴洛沙韦 - 2023-10-27

PNAS:美开发预测超级<font color="red">细菌</font><font color="red">耐药</font>突变的软件

PNAS:美开发预测超级细菌耐药突变的软件

随着耐药细菌的增加,即使是几十年来容易控制的常见感染——例如肺炎或尿路感染,用标准抗生素都难以治疗。因此迫切需要研制新的药物,同时也需要某种方法最大程度地发挥这些药物的有效使用寿命。为了实现这一目标,美国杜克大学的研究人员使用他们开发的软件,提前预测不断变化的感染细菌如何对抗这些新药,甚至在患者身上测试这些药物之前都能进行预测。

生物通 - 耐药菌,超级细菌,软件,杜克大学 - 2015-01-06

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

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。为了解决这个问题,一个来自UCLA的团队开发了一种便宜而简便、可以自动检测细菌药物敏感性的手机附件,这项研究成果最近发表在《科学 报告》杂志上。“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

一文搞懂:病毒<font color="red">感染</font>和<font color="red">细菌</font><font color="red">感染</font>

一文搞懂:病毒感染细菌感染

临床医师在无法确定感染类型时,可能会使用抗生素,从而导致患者管理不当和抗生素滥用,这也是全球抗生素耐药危机的原因之一。

网络 - 2023-08-29

Nat Biotechnol:CRISPR系统助力耐药细菌消灭

Biotechnology和Proceedings of the National Academy of Sciences上发表了消除抗药型细菌的新方法近年来,新的细菌株系不

中科院微生物研究所 - 抗药型细菌,CRISPR,基因编辑系统 - 2014-09-29

Antimicrob Agent Ch:新药物猎杀耐药“超级细菌

匹兹堡中心疫苗研究大学(CVR)正在研究一种远比传统抗生素更有效地、能抑制抗药性细菌的生长的药物,这些抗药性细菌包括所谓的“超级细菌”——几乎耐受所有现有的抗生素。结果发表在杂志Antimicrobial Agents and Chemotherapy上,这一研究成果有助推动抗生素发展,由于耐药菌的兴起,抗生素的开发在过去的四十年里受到了很大的限制。

生物谷 - 新药,细菌 - 2014-12-12

NDM-1超级耐药细菌正在全球快速传播

  研究显示,目前NDM-1超级耐药细菌正在全球快速传播,感染病例在全球均有分布,并且已经在人类重要的致病菌志贺氏菌中发现了NDM-1,预示了全球NDM-1超级耐药细菌防控形势极为严峻。在1月10日于北京举办的第六届传染病应对团山论坛上,全球NDM-1超级耐药细菌发现者、英国卡迪夫大学蒂莫西?沃尔什教授报告了上述最新研究发现,并表示愿与中国科学家携手开展NDM-1超级耐药细菌控制研究。  

中国医学论坛报 - NDM-1超级耐药细菌,全球,快速传播 - 2013-01-21

细菌耐药问题被确定英国议会“经度奖”

英国议会在1714年推出“经度奖”。当时科学家已经能够测定南北向(纬度)航行位置,但一直没有找到测定东西向(经度)定位方法。英国议会于是悬赏2万英镑,寻找能够测定船只在东西向航行时所处位置的人,最终在51年后的1765年,一位普通的钟表匠John Harrison因为发明了一种精密记时钟,解决了这一难题,获得了该奖项。 2013年,模仿300年前的“经度奖”,首相卡梅伦决定设立一

MedSci原创 - 细菌,耐药,经度奖 - 2014-07-06

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