摘要:植物修复可以帮助补救土壤中潜在的有毒元素(PTE)。微型制和土壤修订是提高植物修复效率的有效手段。这项研究选择了可能促进植物修复的三种微生物,包括细菌(Cera- tobasidium),Fungi(Mendocina Pseudomonas Mendocina)和Arbuscular-Mycorrhizal真菌(AMF,AMF,funnelniboris caledonium)。在三种不同程度的cadmium-contamaminations下,测试了三种微生物的单一或混合接种三种微生物对Paspalum阴道和甲状腺素卵巢的植物效率的影响。结果表明,在三种不同程度的受镉污染的土壤下,对AMF或假单胞菌的单次接种可能显着增加两种植物的生物量,并且AMF的生长促进作用优于假单胞菌。然而,同时接种这两种微生物并没有比接种效果更好。在高浓度的镉污染土壤中接种Ceratobasidium可减少两种植物的生物量。在所有治疗中,单独接种AMF时,两种植物的补救能力最强。在此基础上,这项研究探讨了AMF与玉米丝生物炭联合对pAppalum capaginatum和pennisetum alopecuroidides的植物修复效率的影响。结果表明,生物炭可能通过降低土壤中的CD浓度来影响植物的植物生物量和CD浓度。生物炭和AMF的综合用途将Papalum caginatum的生物量增加了8.9-48.6%,而Pennisetum alopecuroides的生物量增加了8.04–32.92%。与AMF或Biochar的单一使用相比,两者的组合更好,这大大提高了植物修复的效率。
结果:在八种类型的蜂蜜加工中,鲁迪洛蜂蜜对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出显着的有效性,分别抑制39 mm和36 mm。相反,麦卢卡(Manuka)和奇尔里(Chiuri)对肺炎的肺炎表现出了增强的效率,抑制区域为34毫米)和proteus fulgaris(38毫米)。在经过测试的细菌中,铜绿假单胞菌表现出对除rudilo,manuka和Multi -lim fora以外的所有蜂蜜样品的显着抗性。此外,麦卢卡(Manuka)和鲁迪洛(Rudilo)针对Proteus dulgaris和金黄色葡萄球菌表现出最低的MIC(6.25%v/v),而Rudilo对同一病原体表现出最低的MBC(25%V/V)。但是,Chiuri针对测试细菌提出了最高的MIC和MBC。发现,蜂蜜样品比针对大肠杆菌,proteus vulgaris,klebsiella肺炎和金黄色葡萄球菌使用的抗生素显示出更大的抑制区,但发现对酸虫蛋白酶Aeruginosa抗生素的抗生素比采样的蜂蜜更有效。
在Ha-clabsi的入院之间为20天,而HA-BSI为12天。中央线插入到ha-clabsi之间的中位持续时间为16天。1094,631(57.7%)患者在HA-BBSI诊断时插入了插入HA-BBSI时插入的血管导管(即,IV套管,端口 - A-CATH,外周插入的中心导管或中心线),其中46例(7.3%)患者患有clabsi±2dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddday。来自这些指标的每月汇总数据之间没有显着相关性(Spearman的相关系数= 0.36,p值= 0.1)。引起Ha-Clabsi和Ha-bsi的主要生物是革兰氏阴性细菌(GNB,40%和57.21%),革兰氏阳性细菌(24.71%和22.23%)和Fungi。CLABSI患者的常见GNB是假单胞菌属。和stenotrolophomonas一个友善(8.24%),其次是serratia marcescens和Klebsiella肺炎(5.88%)。HA-BSI患者的频繁GNB是大肠杆菌(15.4%),克雷伯氏菌肺炎(12.68%)和假单胞菌spp。(6.69%)。常见的多药抗性生物是耐万古霉素的肠球菌(10.59%和3.69%)和
放线菌Odontolyticus(AO),聚集的放线菌ceTemcetemComitans(AA),弯曲杆菌薄(CG),弯曲杆菌矫正(CR),弯曲杆菌表演(CS),Fusobacterium cobacterium nucLeatum nucleatum(FN),Sp。 div>naviforme,fusobacterium nucleatum(fn)sp。 div>核,镰刀菌核(Fn)sp。 div>多晶,烟杆菌(FP),流感嗜血杆菌(HI),螺旋杆菌(PM),Prevotella(P),卟啉单胞菌(P),Pseudomonas aeraiosa(Pa),aphoccus anaerobius(saphyloccus anaocius othoccus andyoccus anaoccus andyoccus anaoccus andyoccus)溶血症(SK),链球菌(SI),轻度链球菌(SM),Tannerella(TF),Terry(TD),Treponema Socranskii(TS),Veillonella(vp) div) div>
他的研究表明,某些细菌可以形成生物膜并检测微生物残基。在生产周期第7、21和31日以及消毒后,研究了吉萨省的两个肉鸡住房设施的微生物状态。取27种水样:18使用来自水管的海绵棒法,主要水源的3个,冷却垫水的6种。此外,从风扇和房屋地板上收集了25个灰尘样品。分析样品中的有氧细菌,大肠菌群,假单胞菌,真菌和酵母。消毒后,从水线,地板和风扇中抽取18件拭子样品,以评估残留的微生物计数和生物膜。通常,与末尾相比,在水线的入口处,微生物的计数更高。Total colony counts (TCC) were 342 and 23.99 CFU per 10 6 /20 cm2, total coliform counts (TCFC) were 36 and 0.97 CFU per 10 6 /20 cm2, pseudomonas counts were 257.50 and 12.61 CFU per 10 6 /20 cm2, and fungal counts (TFC) were 10.65 and 1.97 CFU per 10 5 /20 cm2。此外,在31天(分别距地板和风扇分别为3,375和2,145 CFU)发现了最高数量的菌落。消毒后,发现了各种细菌。使用Vitek 2鉴定了主要的细菌,其中包括大肠杆菌,肺炎克雷伯氏菌,铜绿假单胞菌和proteus mirabilis。产生中等生物膜的分离株中,百分之四十五是铜绿假单胞菌和肺炎。
摘要本研究评估了在Kaduna Metropolis选定地区销售的即食菠萝和西瓜水果的微生物学质量。以随机方式从三个不同的位置(即Tudun Wada,Ungwan Muazu和Ungwan Sarki)购买了30个样本(每个15个)的菠萝和西瓜水果。仔细收集样品以防止污染,并将其放入无菌聚乙烯袋中。使用既定的微生物方案进行了所有样品的制备和微生物分析。从Tudun Wada区获得的菠萝样品表现出最高的细菌平均计数,尺寸为8.76 x 104,而Ungwan Sarki的西瓜样品显示出最低的细菌平均计数,尺寸为5.72 x 10 4。本研究中鉴定出的细菌分离株包括金黄色葡萄球菌,各种芽孢杆菌,乳酸杆菌和假单胞菌,而所鉴定的真菌分离株包括尼日尔,尼日尔烟草,solani solani,fusarium solani,penicilium sp。和mucor sp。金黄色葡萄球菌是两个样品中最普遍的细菌,菠萝中发生了8例(26.6%),在西瓜中发生了7例(23.3%)。芽孢杆菌也存在,菠萝中有4个实例(13.3%),西瓜中有5个实例(16.6%)。乳酸杆菌。仅在1个菠萝样品(3.3%)中最小检测到铜绿假单胞菌的铜绿假单胞菌。在西瓜中未观察到铜绿假单胞菌的检测。这些发现表明,在T/Wada,U/Muazu和Kaduna Metropolis的U/Sarki地区出售的新鲜切果(用塑料容器或尼龙包装)表现出不合格的微生物质量,为公共卫生带来了潜在的风险。因此,改善这些供应商采用的卫生和安全包装实践至关重要,以减轻可能的不良健康后果。
Tajhr等人进行的一项研究。(1998)揭示了从药用植物(Myricineafricana)对铜绿假单胞菌,链球菌链球菌的原油,乙醇和氯仿提取物获得的抗菌物质的有效性。和金黄色葡萄球菌。Mann等。 (1997)研究了钙粘膜叶叶提取物的抗菌活性,并报道说,体外(琼脂条纹稀释)生物测定具有强大的活性,在水溶液的250g/ml浓度下,抗封闭式卵石提取物的水溶性提取物具有强大的作用。铜绿假单胞菌和甲醇提取物对鼠伤寒沙门氏菌的活性。 Yoruba名称是Igbo中的“ ewurojije”'olugbu',在豪萨(Hausa)是“ shiwaka”。 灌木通常高约5m。 叶子很简单,整个(5×15厘米),在下面细腺,几乎没有侧神经。 花在圆锥花序,白色和碎片中出现。 它与V. Colorata的对应物区分开来,后者与后者的毛茸茸的叶子一起生长(Iwu,1999)。Mann等。(1997)研究了钙粘膜叶叶提取物的抗菌活性,并报道说,体外(琼脂条纹稀释)生物测定具有强大的活性,在水溶液的250g/ml浓度下,抗封闭式卵石提取物的水溶性提取物具有强大的作用。铜绿假单胞菌和甲醇提取物对鼠伤寒沙门氏菌的活性。Yoruba名称是Igbo中的“ ewurojije”'olugbu',在豪萨(Hausa)是“ shiwaka”。灌木通常高约5m。叶子很简单,整个(5×15厘米),在下面细腺,几乎没有侧神经。花在圆锥花序,白色和碎片中出现。它与V. Colorata的对应物区分开来,后者与后者的毛茸茸的叶子一起生长(Iwu,1999)。
16S rRNA基因的V1-V2区域有效地分化了Rickettsia Africae和Rickettsia Aeschlimannii与其他立克物种,以及Coxiella insosymbionts与Coxiella burnetii。相反,这些物种的V3-V4区域序列无法明确区分。coxiella内共生体在AM中最常见。Gemma和Rh。pulchellus,而弗朗西斯拉内共生体则占主导地位;两者都主要定位在唾液腺中。高丰富的Coxiella内共生体和假单胞菌与两者中的Rickettsia病原体的缺失或低丰度有关。Gemma和Rh。pulchellus,提示这些微生物之间的竞争相互作用。此外,除了唾液腺外,proteus mirabilis是人类泌尿道的机会性病原体,主要是在透明质的壁虱中,除唾液腺外,唾液腺中最丰富。此外,我们在所有tick组织中检测到了杆菌,假单胞菌和corynebacterium属,这支持了这些细菌可能在骆驼血和壁虱之间循环的假设。唾液和血淋巴通常比唾液腺和中肠含有更多的细胞外细菌。
目的:呼吸肺炎(AP)在全球范围内挑战公共卫生。这项研究的主要目的是确定通过合并检测方法评估AP患者的微生物学特征特征,包括常规微生物生物学测试(CMT),复杂感染检测(CCID)和元元素下一代测序(MNGS)(MNGS)。患者和方法:从2021年6月到2022年3月,包括3家医院的39例AP或社区获得性肺炎患者,具有吸气危险因素(ASPRF-CAP)。呼吸标本,包括支气管肺泡灌洗液(BALF),痰液和气管抽吸物,以进行微生物检测。结果:AP患者更倾向于年龄较大,从疾病发作到入院的持续时间较短,以较高的疾病患病率,尤其是糖尿病,糖尿病,慢性心脏病和脑血管疾病,并具有更高的curb-65分数(所有p <0.05)(所有p <0.05)。在AP和ASPRF-CAP的患者中,总共检测到总共213株和31个微生物菌株。AP中最常见的病原体是corynebacterium striatum(17/213,7.98%),铜绿假单胞菌(15/213,7.04%),克雷布斯ella肺炎(Klebsiella pneumoniae)(15/213,7.04%)和candida albicans(14/213,6.57%)。此外,ASPRF-CAP中最常见的病原体是白色念珠菌(5/31,16.13%),铜绿假单胞菌(3/31,9.68%)和肺炎Klebsiella pneumoniae(3/31,9.68%)。此外,肺炎(7/67,10.45%)和念珠菌(5/67,7.46%)是9名非影响AP患者中最常见的病原体。结论:在AP病例中检测到的普遍病原体是纹状体,铜绿假单胞菌,克雷伯氏菌肺炎和白色念珠菌。AP患者的早期合并检测方法提高了病原体的阳性检测率,并有可能加快适当的抗生素治疗策略的启动。关键字:抽吸,肺炎,微生物学,宏基因组下一代测序,芯片,合并检测
