耐药性关键词检索结果

智能纳米颗粒关闭癌症的能源供应,以阻止其传播

Smart nanoparticles shut down cancer’s energy supply to stop it from spreading

纳米颗粒靶向癌细胞中的线粒体,提供了一种有前途的新策略来应对化学疗法的耐药性肿瘤扩散。智能纳米颗粒关闭了癌症的能量供应以阻止其扩散,这首先出现在高级科学新闻中。

塑料暴露可能会使细菌抗药性

Plastic exposure may be making bacteria resistant to drugs

研究人员震惊地看到细菌的抗菌耐药性在暴露于塑料颗粒时会得到增强。

研究人员确定了对抗癌症生长的新p53目标

Researchers identify new p53 targets to combat cancer growth

研究人员研究了p53在癌症中的作用,揭示了其对肿瘤生长和治疗耐药性的影响,具有潜在的治疗意义。研究人员确定了新的p53目标,以打击科学询问者首次出现在科学询问者中。

calibrex™瓶装分配器

Calibrex™ bottle-top dispensers

Socorex®的Calibrex™瓶装分配器是强大的仪器,具有良好的化学耐药性和易于维护。该线旨在用于安全且可重复的液体分布,包括7种不同尺寸:0.1-1 / 0.25-2.5 / 0.5-5 / 1-10 / 2.5-25 / 5-50 / 10-100 ml。所有型号均在121°C / 250°F下完全自相射。为了准确且安全地递送所有试剂,建议为正确实例选择正确的分配器...

科学家刚刚发现为什么抗生素难以消除某些感染

Scientists Just Discovered Why Antibiotics Struggle To Eliminate Certain Infections

抗生素失效主要是由于营养匮乏的细菌,而不是持久菌,这使得感染更难治疗。实时分析表明抗生素研究重点发生了转变。抗生素对于治疗细菌感染至关重要,但有时即使细菌没有耐药性,抗生素也会失效。巴塞尔大学研究人员最近在《自然》杂志上发表的一项研究挑战了 [...]

巨型噬菌体喜欢杀死细菌——它们可以用作抗生素吗?

Jumbo phages love to kill bacteria—could they be used as antibiotics?

噬菌体是一种病​​毒,它通过注入细菌的 DNA 来攻击细菌,然后篡夺细菌机制进行繁殖。最终,它们复制出如此多的自身,导致细菌破裂。通过观察一种名为巨型噬菌体的独特病毒的这一过程,科学家希望了解如何制造新的抗生素,以应对日益严重的耐药性危机。

帮助病毒对致命细菌感染进行致命打击

Helping viruses deliver a knockout blow for killer bacterial infections

面对人们对抗生素耐药性感染日益增长的担忧,一个国际微生物专家小组推出了一个强大而灵活的免费在线基因组工具包,以更快地开发噬菌体疗法。经过数十年的研究,针对和杀死特定细菌的噬菌体或噬菌体病毒被视为寻找快速有效方法来遏制每年由抗生素耐药性“超级细菌”造成的死亡人数和严重疾病的下一个前沿。

杀死一个细菌需要多大的力量?

How much force does it take to kill a single bacterium?

科学家们正在使用纳米材料对细菌施加压力,并寻找对抗抗生素耐药性的新方法。文章“杀死一个细菌需要多大的力量?”首先出现在《先进科学新闻》上。

自动检测新变种的系统将为未来传染病爆发提供更好的应对措施

System to auto-detect new variants will inform better response to future infectious disease outbreaks

研究人员开发了一种实时识别传染性变异的方法,有助于疫苗开发和公共卫生领域的抗生素耐药性管理。文章“自动检测新变异的系统将为未来传染病爆发提供更好的应对措施”首次出现在《科学探究者》上。

2024 年的 10 个“超级细菌”故事,从细菌“氪石”到深海抗生素

10 'superbug' stories from 2024, from bacterial 'Kryptonite' to deep-sea antibiotics

抗生素和抗真菌药物耐药性对公共卫生构成了重大威胁。Live Science 正在报道这一问题的蔓延以及随之而来的潜在解决方案。

如何检测水道中更多的抗菌耐药细菌

How to detect more antimicrobial resistant bacteria in our waterways

水道中的抗菌素耐药性 (AMR) 构成了严重威胁。如果常用的抗生素被认为无用,人类医学和农业数十年的进步可能会受到破坏。

研究人员推出用于快速监测水中抗生素的芯片

Researchers unveil chip for quick antibiotic monitoring in water

抗生素耐药性 (AMR) 是一个日益严重的全球健康危机,因为细菌等微生物对抗生素产生了耐药性。导致这一现象的主要因素是环境中抗生素的不当使用和处置。

激活细菌隐藏的药用潜力

Activating the hidden pharmaceutical potential of bacteria

与人类不同,细菌具有相互交换遗传物质的非凡能力。一个众所周知且影响深远的例子是细菌病原体之间抗生素抗性基因的转移。这种基因转移使它们能够快速适应不同的环境条件,是抗生素耐药性传播的主要驱动因素。[…] 这篇文章《激活细菌隐藏的药物潜力》首次出现在《科学探究者》上。

呼吁采取行动对抗胃癌的主要原因

Call for action against key cause of gastric cancer

世界上最常见的细菌感染幽门螺杆菌与胃癌风险增加三倍有关。它是毛利人和太平洋岛民胃癌发病率较高的一个主要因素,但专家表示,更好地管理这种疾病可以解决这些不平等问题。建议包括筛查无症状但高风险人群、检测抗生素耐药性,以及综合治疗方案,包括重新检测以确保感染已被清除。该研究的作者表示,这些行动,加上与毛利人和太平洋岛民卫生领导人的早期和持续接触,将有助于减轻新西兰胃癌沉重而不公平的负担。

我们脚下的泥土如何影响人类健康

How the dirt under our feet could affect human health

土壤中含有威胁公共健康的抗生素耐药性基因,人类活动会影响其传播,特别是通过李斯特菌等细菌。文章《我们脚下的泥土如何影响人类健康》首次出现在《科学探究者》上。

发现破解了自然界微生物如何制造抗生素的密码

Discovery cracks code for how nature's microbes build antibiotics

随着抗生素耐药性问题不断加剧,我们需要体内的坏细菌尚不知道如何避免的新药。麦吉尔大学科学家的新研究代表着我们在开发药物方面迈出了重要一步,这些药物的有效性将在对抗感染的斗争中持续下去。

SpaceX 龙飞船准备降落地球:船上有科学、细菌和太空植物

SpaceX Dragon Prepped for Earth Splashdown: Science, Bacteria, and Space Plants Aboard

第 72 次远征队的机组人员正忙于准备完成的科学实验,以便乘坐 SpaceX Dragon 货运飞船返回地球。除了打包行李外,国际空间站 (ISS) 的居民们还一直在研究抗生素耐药性细菌,并为太空植物实验设置设备。转移和装载货物 美国宇航局的空间站指挥官 Suni Williams 和飞行[...]

细菌抛弃标签以躲避抗生素

Bacteria ditch tags to dodge antibiotics

研究表明,大肠杆菌在接触抗生素时会改变核糖体,可能会产生新的抗生素耐药性机制。文章《细菌抛弃标签以躲避抗生素》首次出现在《科学探究者》上。