多药关键词检索结果

多药耐药真菌在欧洲迅速传播:ECDC

Multidrug-Resistant Fungus Spreading Rapidly In Europe: ECDC

多种耐药菌在欧洲迅速传播:由Naveen Athrappully通过时代(强调我们的)对纳文·阿特帕普尔(Naveen Athrappully)进行了评估,多种耐药的真菌正在迅速散布在欧洲的医院中,对欧洲疾病和控制疾病的疾病中心(Ext)的宣告(ext and contery contress and Hospit.预防显示在CDC实验室的培养皿中培养的念珠菌菌株。加拿大媒体/肖恩·洛克哈特CDC通过AP“念珠菌Auris(C. auris)是一种真菌,通常在医疗保健设施内传播,对抗真菌药物具有抵抗力,并且可能在严重生病的患者中引起严重的感染,并且在不同的表面和医疗设备上持续蔓延到疾病中,它越

中年的过多药可能会损害您的力量和平衡

Too many pills in middle age may harm your strength and balance

一项研究表明,服用多种药物可能与您甚至在老年之前的强度,移动和稳定的感觉有关。

新:Infuzide显示出对多药耐药病原体的希望

NEW: Infuzide Shows Promise Against Multidrug Resistant Pathogens

没有自然的平衡,从来没有,宇宙一直在寻找杀死和创造的新方法,这就是为什么病原体会随着时间的流逝而发展对药物的抗药性的原因。据估计,如果联合国世界卫生组织的估计准确,抗菌抗性每年会导致超过1,000,000人死亡,并且涉及35,000,000人。金黄色葡萄球菌和肠球菌Sp。两种革兰氏阳性病原体可能会产生对已知治疗的抗性,可能会引起危险的医院获得和社区获得的感染。阅读更多

三种蝎子毒液肽对抗多药的抑制潜力

The inhibitory potential of three scorpion venom peptides against multidrug-resistant Klebsiella pnemoniae

Rosa pineda-自己的工作,CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27718135三种抑制性潜在的三种耐药性毒液对抗多药耐药的klebsiellagist kleblebsiell penemenemand prunemenement restians thisemant restians firctians risement risectrend,肺炎克雷伯菌强调了对新型治疗候选者的迫切需求。肺炎链球菌(KPC)产生的细菌受到医院的感染构成了严重的健康威胁,尤其会影响呼吸道和尿路。这项研究研究了三种称

新的抗真菌杀死多药的真菌

New antifungal kills multidrug-resistant fungi

多药耐药真菌被世界卫生组织(WHO)列为严重的全球威胁,中国研究人员认为他们创造了一种可以杀死它们的抗真菌化合物,并在啮齿动物中测试了该药物。该药物(称为Mandimycin)与真菌细胞膜中的一个区域结合,抗性药物没有停止的方法,作者说,这使得Mandimycin具有对类似抗真菌性抗真菌抗真菌抗性的一系列病原体的活性。在对小鼠和大鼠进行测试时,他们说该药物比目前在治疗多药的念珠菌的Auris方面更好,更安全 - 该物种被列为WHO的优先真菌威胁。

更多药物并不意味着更健康

More Medicine Does Not Mean Better Health

John Horgan,Cross-Check 两个统计数据反映了美国医学的弊端:美国在

保存粒子物理数据可确保对撞机实验的未来发现

Preserving particle physics data ensures future discoveries from collider experiments

通过绘制100年细菌进化的新研究,已经确定了负责多药耐药性(MDR)传播的遗传罪魁祸首。

留下标记:新的研究表明了如何在世代上继承寿命

Leaving a mark: New research shows how longevity is inherited across generations

HHMI Janelia研究校园高级小组负责人Meng Wang和她的团队学习寿命。他们表明,通过在round虫C.秀丽隐杆线虫的溶酶体中过度表达酶,他们可以将蠕虫的寿命延长高达60%。该研究发表在《科学》杂志上。 通过绘制100年细菌进化的新研究,已经确定了负责多药耐药性(MDR)传播的遗传罪魁祸首。 碰撞结束很久以来,我们的加速器中的许多科学都出版了,因此为未来物理学家存储实验数据至关重要。 UC Riverside的研究人员发现了一篇文章,该作品是在以前描述地球回收碳的方式中所缺少的。结果,他们认为全球变暖可以过度纠正冰河时代。 另一个以业务为主导的抗击气候变化的努力正在消除。

问答:新的DNA技术揭示了看不见的土壤细菌和抗生素候选

Q&A: New DNA techniques reveal unseen soil bacteria and antibiotic candidates

细菌长期以来一直是救生抗生素的关键来源,但是大多数物种在实验室中无法生长 - 即使多药耐药性成为越来越紧迫的威胁,也无法发挥其治疗潜力。

超声可以输送副作用较少的药物

Ultrasound Could Deliver Drugs With Fewer Side Effects

斯坦福大学,许多药物的麻烦是它们不应该去的地方,从而产生不必要的副作用。精神病药物可能会导致解离,止痛药可以诱导...

c末端修饰促进了来自蝎子毒液的异源1的葡萄球菌样区域的抗菌活性

C-Terminal Modification Contributes the Antibacterial Activity of a Cecropin-like Region of Heteroscorpine-1 from Scorpion Venom

c末端修饰从蝎子葡萄球菌捕获了杂体-1的葡萄球菌样区域的抗菌活性,抗多药耐药病原体的兴起已成为严重的健康问题,从而迫切需要新型治疗方法。在探索的化合物中,由于其广谱活动和耐药性发展的倾向低,AMP已成为有前途的候选者。但是,它们的临床实施受到不当规模,体内不稳定性和毒性的限制。在这里,我们通过(1)完整的CEHS-1,(2)氨基酸取代,(3)末端标记和(4)C末端障碍的CEHS-1简短类似物。结果表明,与RWW拉伸融合的短类似物比母体类似物表现出更强的抗菌活性,而没有诱导人类红细胞溶血。在测试的AMP中,机械研究揭示了某些肽对金黄色葡萄球菌的膜 - 消失活性。在计算机分析中还表明,类似物通过平

科学家揭开了在环境细菌中发现新出现的抗生素抗性的工具

Scientists unveil tool to spot emerging antibiotic resistance in environmental bacteria

多药耐药细菌每年造成500万人杀死500万人,新耐药的细菌的出现速度比科学家可以开发疗法快。

新的化学发现有望更有效的癌症药物

New Chemistry Discovery Promises More Effective Cancer Drugs With Fewer Side Effects

研究人员发现了如何使用简单的试剂来翻转复杂的药物化合物的结构,并提供了一种改变游戏的方法来制作更好的药物。化学家首次开发了一种新型方法来操纵一种化合物在许多药物中起着至关重要的作用,包括用于治疗乳房的药物[...]

氢的隐藏作用 - 研究揭示了原子位置如何控制分子崩溃途径

Hidden role of hydrogen—study reveals how atom position controls molecular breakdown pathways

咪唑和三唑是许多药物中使用的必需化合物,包括用于打败各种病原体诱发的感染和癌症的药物。除这些应用外,咪唑和三唑不仅在人类中都使用,还用于保护作物免受真菌的侵害。

这不是开玩笑,因为净零狂热分子瞄准了你的麻醉剂和止痛药

No Laughing Matter as Net Zero Nutters Target Your Anaesthetics and Painkillers

对麻醉气体的担忧当然只是为强制推行净零排放幻想而制造的无休止恐慌之一。从工业社会中去除所有碳氢化合物意味着将生活条件降低到残酷的原始状态。尝试去除许多药物,也尝试去除少量食物或热量。

科学家可能能够使葡萄柚与目前会相互干扰的药物兼容

Scientists May Be Able to Make Grapefruits Compatible With Medications They Currently Interfere With

科学家们已经发现了一种基因,这种基因会导致某些柑橘产生一种干扰许多药物的物质。

新的合成技术缩短了药物开发时间和成本

New synthesis technique cuts drug development time and cost

斯克里普斯研究中心和莱斯大学的化学家团队发现了一种简化哌啶合成的新方法,哌啶是许多药物的关键结构成分。这项研究发表在《科学》杂志上,结合了生物催化碳-氢氧化和自由基交叉偶联,提供了一种简化且经济高效的方法来创建复杂的三维分子。这项创新有助于加速药物发现并提高药物化学的效率。

酶启发催化剂将化学物质置于正确的位置以制造醚

Enzyme-inspired catalyst puts chemicals in right position to make ethers

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的化学家从酶中汲取灵感,开发出一种催化剂,以简化醚的合成,醚是许多药物、食品、个人护理用品和其他消费品的关键功能成分。催化剂将两种化学成分放在恰到好处的距离和位置上,从而避免了标准合成协议所要求的步骤和数量。