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搜索结果: 1-15 共查到生物学 细菌耐药性相关记录15条 . 查询时间(0.223 秒)
近日,农业农村部环境保护科研监测所农田有机污染生物消减创新团队揭示了重金属增强细菌耐药性的前体机制,为有效遏制环境细菌耐药性提供了新视角。相关研究成果发表在《总环境科学》(Science of The Total Environment)上。
2023年12月17日,国家自然科学基金委员会生命与医学板块“细菌耐药性形成、传播及控制研究”专项2022年度进展交流会”在线上召开,此次会议由国家自然科学基金委生命科学部主办,中国农业大学承办。基金委生命科学部副主任徐岩英教授,中国农业大学副校长田见晖教授,基金委生命科学部农业动物科学处处长任红艳研究员、项目主任王臣教授,中国农大科学技术发展研究院常务副院长崔振岭教授,以及专项的咨询专家、项目负...
编者按 “畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发”重点专项是“十三五”期间国家重点研发计划在畜牧兽医领域设置的唯一一个专项。该专项发展了畜禽重大疾病防控与高效安全养殖领域的重大基础理论,攻克了关键核心技术,建立应用示范基地,辐射带动了产业创新能力的整体提升。
近日,广东工业大学环境健康与污染控制研究院、环境科学与工程学院殷洪亮博士生等在光催化作用于耐药细菌方面取得最新研究进展,研究成果以《Accelerated evolution of bacterial antibiotic resistance through early emerged stress responses driven by photocatalytic oxidation》为题发...
了解多重耐药菌(MDROs)感染及细菌耐药性特征,为MDROs防控提供依据。方法 收集2017年9月-2018年8月住院患者微生物标本的相关资料,就其MDROs和细菌耐药性进行分析。
由英国、丹麦等多国研究人员组成的团队通过基因测序技术,发现了针对一种已经对抗生素产生耐药性的“超级细菌”的治疗方法,为解决抗生素耐药性问题提供了新思路。
近日,华南农业大学兽医学院刘雅红教授团队,在持续的耐药性监测过程中,从动物及养殖环境中发现可以导致最后一道防线药物替加环素(Tigecycline)失活的降解酶Tet(X4)。研究发现一旦细菌获得编码降解酶的基因,就能获得降解所有的四环素类抗生素包括FDA新批准的伊拉瓦环素(Eravacycline)的能力。该四环素类降解酶的发现,可能导致世界各国对四环素类抗生素使用政策做出调整,也将会在一定程度...
2019年5月28日,微生物研究领域权威期刊mbio在线发表了题为“Indole reverses intrinsic antibiotic resistance by activating a novel dual-function importer(吲哚通过激活一种新型的双功能泵逆转细菌固有抗生素抗性)”的研究论文。文章首次报道了信号分子吲哚通过调控细菌内向转运泵来逆转细菌固有抗生素耐药性。中...
抗生素被广泛应用于疾病治疗,是世界上用量最大、使用最广泛的药物之一。伴随抗生素的长期广泛使用,环境中微生物抵抗抗生素的能力也随之增强,由此导致了新型生态污染问题——耐药性污染。微生物是怎样产生耐药性的,人类对它们的耐药性是不是无能为力呢?今日,南农科学家揭示了有可能解决这个问题的新途径。研究发现,微生物体内的持留菌是微生物产生耐药性的重要原因之一。南农资环学院土壤生态团队武俊老师告诉记者,细菌和地...
随着细菌耐药情况的日益严重,如何有效应对细菌耐药带来的挑战、遏制细菌耐药的发展与蔓延、维护人民群众的身体健康等成为当今社会关注的焦点问题。
随着抗菌药物在临床和畜牧业的广泛应用,耐药细菌可通过食物链、环境等媒介快速传播,最终严重威胁公共健康、经济增长和全球经济稳定。细菌耐药性问题现已成为全世界共同关注的焦点。中国政府也十分重视抗菌药物临床合理使用和细菌耐药问题,近十几年来先后出台了《药品管理法》、《处方管理办法》等多项法律法规和政策措施;还发布了《抗菌药物临床应用指导原则》、《国家抗微生物治疗指南》等技术性文件;2016年14个部委联...
根据一项即将发表于同行评议期刊的新研究,一种实验室中非常受欢迎的基因编辑疗法在用于人体时可能引发免疫反应。但目前尚无法确定这会对新基因疗法造成多严重的问题,相关基因疗法旨在阻止缺陷基因带来的疾病。
由波兰科学院物理化学研究所和BacterOMIC公司组成的研究团队正在开发一款名为BacterOMIC AST的分析仪器,可让医生在数小时内获得特定患者体内细菌对于抗生素耐药性的完整准确的数据。这套创新设备的研发和实施工作获得了波兰科学基金会TEAM-TECH项目总值370万兹罗提的资助。
近日,华南农业大学兽医学院教授刘雅红团队,在持续的耐药性监测过程中,从动物身上分离出对碳青霉烯和粘菌素同时耐药的大肠杆菌,并在该菌株中发现两个耐药基因,进而提出了杂合质粒形成模型,为后续研究提供了范本。文章于近日在线发表于《自然-微生物学》(Nature Microbiology),孙坚副教授为第一作者、一年级博士生杨润时为共同第一作者,廖晓萍副教授和刘雅红教授为共同通讯作者。
英国牛津大学12月21日发布一款电脑软件,可快速分析病人所感染细菌的遗传密码,并预测细菌会对哪种抗生素产生耐药性,从而帮助医护人员更准确地选择抗生素来展开治疗。

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