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  • 对抗「超级细菌」,哈佛团队全人工合成新型抗生素克雷霉素,克服多重耐药性细菌

    对抗「超级细菌」,哈佛团队全人工合成新型抗生素克雷霉素,克服多重耐药性细菌

    病毒细菌研究 2024-03-11 4570

    1928年,青霉素被首次发现,近百年来它已挽救了无数人的生命,其发现和提取被认为是20世纪医学领域中最伟大、最突出的成就之一。作为一种常用的广谱类抗生素,...

    超级细菌 哈佛团队 全人工 人工合成 抗生素 克雷霉素 耐药性 细菌
  • 打破传统CRISPR技术限制,新型基因编辑工具包在细菌中实现大范围、高精度、可逆编辑

    打破传统CRISPR技术限制,新型基因编辑工具包在细菌中实现大范围、高精度、可逆编辑

    基因生物研究 2024-01-19 2545

    由CRISPR介导的碱基编辑技术被引入细菌中不久,已经迅速驱动了基础研究和应用的发展。然而,CRISPR-Cas系统对于靶...

    CRISPR 基因技术 基因 基因编辑 工具包 细菌 可逆编辑
  • 被张锋截胡,开发出基于“细菌注射器”的递药系统,但这家创业公司认为这或许不是坏事

    被张锋截胡,开发出基于“细菌注射器”的递药系统,但这家创业公司认为这或许不是坏事

    蛋白质/蛋白质组 2024-01-15 2818

    去年3月,国际顶尖学术期刊Nature发表了一篇关于“细菌注射器”的论文,论文第一作者为JosephKreitz,看到这个与自己同名的人发表了自己一直在...

    张锋 细菌 注射器 递药系统 创业公司
  • Cell:首次证明一种常见的皮肤细菌可以通过直接作用于神经细胞而引起瘙痒

    Cell:首次证明一种常见的皮肤细菌可以通过直接作用于神经细胞而引起瘙痒

    神经生物研究 2023-11-28 2618

    科学家首次表明,细菌可以通过激活皮肤中的神经细胞而引起瘙痒。这些发现可以为治疗湿疹和皮炎等炎症性皮肤疾病引起的瘙痒提供新的疗法。...

    Cell 首次证明 皮肤细菌 细菌 神经细胞 引起瘙痒
  • 革命性“可编程细菌”疗法!有望一美元治愈癌症

    革命性“可编程细菌”疗法!有望一美元治愈癌症

    细胞生物研究 2023-11-28 2902

    研究人员正在开发用于肿瘤环境中免疫定向杀伤的合成可编程细菌(SPIKEs)。这个想法是设计细菌来帮助T细胞杀死癌变组织,一旦癌细胞消失就自我毁灭,然后作为人体废...

    革命性 可编程 细菌 细菌疗法 治愈癌症
  • Nature:科学家发现病毒对抗细菌CRISPR免疫系统的全新方式

    Nature:科学家发现病毒对抗细菌CRISPR免疫系统的全新方式

    病毒细菌研究 2023-10-27 2571

    导语:一项微观发现不仅能让科学家了解我们周围的微生物世界,还能提供控制CRISPR-Cas生物技术的新方法。...

    Nature 科学家 病毒 细菌 CRISPR 免疫系统
  • Nature:以彼之道,还施彼身!揭开病毒对抗细菌CRISPR免疫系统的全新方式

    Nature:以彼之道,还施彼身!揭开病毒对抗细菌CRISPR免疫系统的全新方式

    免疫学研究 2023-10-20 3490

    噬菌体(Phage)和其他可移动遗传元件(MGE)对细菌施加了巨大的选择压力,作为回应,细菌也发展出了广泛的防御机制。其中最我们...

    Nature 以彼之道 还施彼身 病毒 病毒对抗 细菌 CRISPR 免疫 免疫系统
  • 超级细菌“特种兵”!鲍曼不动杆菌可进入深度睡眠以在恶劣条件下存活

    超级细菌“特种兵”!鲍曼不动杆菌可进入深度睡眠以在恶劣条件下存活

    病毒细菌研究 2023-10-18 3077

    由法兰克福歌德大学贝特·阿弗霍夫(BeateAverhoff)和沃尔克·穆勒(VolkerMüller)领导的研究小组发现了一种可怕的医院病原体...

    细菌 超级细菌 特种兵 鲍曼细菌 不动杆菌 深度睡眠 恶劣条件 细菌存活
  • 意外发现痤疮细菌会促使细胞产生对皮肤健康至关重要的脂肪、油和其他脂质

    意外发现痤疮细菌会促使细胞产生对皮肤健康至关重要的脂肪、油和其他脂质

    病毒细菌研究 2023-08-26 3065

    皮肤是人体最大的器官,作为抵御病原体和外界环境侵害的第一道防线,它起着至关重要的作用。皮肤提供了重要的功能,...

    意外发现 痤疮 痤疮细菌 细菌 细胞 皮肤健康 脂肪
  • 超级细菌:令人一度恐慌的名字,一起揭开它现在的面纱!

    超级细菌:令人一度恐慌的名字,一起揭开它现在的面纱!

    生物科普百科 2023-07-23 2533

    权威医疗杂志《柳叶刀》一篇关于“NDM-1”的文献报道,使“超级细菌”迅速进入公众视野,历经数载,有医学专家指出,如今的环境,超级细菌已变得非常常见...

    生物科普 细菌 超级细菌 令人恐慌 细菌名字 揭开面纱
  • 为什么有些人能活到100岁?独特的肠道病毒和细菌组合可能是答案

    为什么有些人能活到100岁?独特的肠道病毒和细菌组合可能是答案

    病毒细菌研究 2023-06-02 2745

    哥本哈根大学的一项新研究得出结论,有些人比其他人活得更长,这可能是由于他们肠道中一种独特的微生物组合。...

    为什么 有些人 100岁 肠道病毒 肠道细菌 病毒 细菌
  • 发现肿瘤内细菌可独立产生抗癌作用,肿瘤消失后就“功成身退”,还便宜大碗!

    发现肿瘤内细菌可独立产生抗癌作用,肿瘤消失后就“功成身退”,还便宜大碗!

    病毒细菌研究 2023-05-30 4642

    在肿瘤的内部,具有独特的微环境。越来越多的研究发现,有一些细菌会选择在缺氧的肿瘤内部生长,构成了肿瘤微环境的重要组成部分。另一方面,人们仍在不断寻找...

    肿瘤 细菌 抗癌作用 肿瘤消失 功成身退
  • Adv Sci:新发现!肿瘤内的细菌或有望作为一种新型抗癌疗法发挥作用!

    Adv Sci:新发现!肿瘤内的细菌或有望作为一种新型抗癌疗法发挥作用!

    肿瘤癌症治疗 2023-05-15 3247

    癌症依然是诱发全球人群死亡的主要原因之一,目前科学家们一直在寻找抗癌活性更强、副作用更少且成本更加低廉的新型癌症疗法,近些年来,研究人员发现一些细菌...

    Adv Sci 肿瘤 细菌 抗癌疗法
  • Nature重磅:肠道细菌或是癌症免疫治疗失败的关键,癌症免疫治疗先驱提出抗癌新策略

    Nature重磅:肠道细菌或是癌症免疫治疗失败的关键,癌症免疫治疗先驱提出抗癌新策略

    肿瘤癌症治疗 2023-05-12 2582

    以免疫检查点抑制剂为代表的癌症免疫疗法改变癌症治疗格局,其中,阻断PD-1或PD-L1的抗体以及被批准用于治疗超过25种不同的癌症。然而,并非所有癌症患者都能从...

    Nature 重磅 肠道 细菌 肠道细菌 癌症 免疫治疗 癌症失败 癌症免疫 癌症治疗 抗癌 新策略
  • 将细菌注射到癌细胞中,利用肿瘤内的细菌抗癌!

    将细菌注射到癌细胞中,利用肿瘤内的细菌抗癌!

    肿瘤癌症治疗 2023-05-10 5411

    肿瘤内的细菌具有天然的抗癌特性。在最近的一项研究中,研究人员将光合细菌引入肿瘤,发现与光合细菌相关的肿瘤内细菌可以触发免疫系统杀死癌细胞,在各种癌症小鼠模型中引...

    细菌 注射 癌细胞 肿瘤 细菌抗癌
  • 短期内登上CNS三大顶刊,备受关注的肿瘤内细菌,还可发挥溶瘤作用,用于癌症治疗

    短期内登上CNS三大顶刊,备受关注的肿瘤内细菌,还可发挥溶瘤作用,用于癌症治疗

    肿瘤癌症治疗 2023-05-09 3454

    2020年5月,一篇Science论文引起了广泛关注【1】,以色列魏茨曼研究所的研究人员通过对乳腺癌、肺癌、卵巢癌、胰腺癌、黑色素瘤、骨癌和脑肿瘤这7种常见...

    肿瘤 细菌 溶瘤 癌症 癌症治疗
  • Science:休眠的细菌如何复活,对人类健康和食品安全有哪些影响?

    Science:休眠的细菌如何复活,对人类健康和食品安全有哪些影响?

    病毒细菌研究 2023-05-04 3386

    细菌孢子可以在没有营养的情况下存活数年,甚至几个世纪,抵抗高温、紫外线辐射和抗生素。沉睡的惰性细菌或孢子是如何复活的,这是一个长达一个世纪的谜。新的...

    Science 休眠细菌 细菌 细菌复活 人类健康 食品安全
  • Cell:重大进展!新研究发现不依赖于细菌感染即可修复伤口的机制!

    Cell:重大进展!新研究发现不依赖于细菌感染即可修复伤口的机制!

    细胞/干细胞 2023-05-02 4669

    病原体感染和组织损伤是破坏体内平衡的普遍损伤。先天免疫感知微生物感染并诱导细胞因子/趋化因子激活抵抗机制。2...

    Cell 重大进展 细菌 细菌感染 修复伤口 修复机制
  • Science子刊:世界首个能抵御致死性细菌感染的mRNA疫苗问世

    Science子刊:世界首个能抵御致死性细菌感染的mRNA疫苗问世

    DNA/RNA 2023-05-02 3420

    信使RNA(mRNA)脂质纳米颗粒(LNP)疫苗如今已经成为一种有效的疫苗接种策略,尽管目前其适用于病毒性病原体,但有关该平台抵御细菌病原体有效性的...

    Science 世界 抵御细菌 致死性 细菌 细菌感染 mRNA疫苗
  • Cell:细菌免疫系统如何感知噬菌体入侵

    Cell:细菌免疫系统如何感知噬菌体入侵

    病毒细菌研究 2023-04-30 5381

    为了能在噬菌体感染下存活,细菌进化出了各种抗噬菌体防御系统,其中最普遍的是限制-修饰(RM)和CRISPR-Cas,RM是细菌利用限制酶剪切外源入侵...

    Cell 细菌 免疫系统 噬菌体 噬菌体入侵
  • Mol Cell:揭示细菌产生抗生素耐药性新机制

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    病毒细菌研究 2023-04-29 5434

    抗生素耐药性是一个全球性的健康威胁,仅在2019年,全世界估计有130万人的死亡归因于抗生素耐药性的细菌感染。来自美国贝勒医学院的研究人员希望为这个...

    Mol Cell 细菌 抗生素 耐药性 新机制
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    DNA/RNA 2023-04-28 5220

    在一项新的研究中,来自美国圣犹达儿童研究医院的研究人员揭示人类核糖体解码信使RNA(mRNA)的速度比细菌核糖体慢10倍,但解码更准确。他们组合使用...

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    在斯坦福大学医学院(StanfordMedicine)领导的一项研究中,研究人员利用皮肤对细菌的免疫反应,创造了一种通过棉签传递的免疫疗法,用于治...

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    病毒细菌研究 2023-03-21 5663

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    信使RNA(mRNA)脂质纳米颗粒(LNP)疫苗如今已经成为一种有效的疫苗接种策略,尽管目前其适用于病毒性病原体,但有关该平台抵御细菌病原体有效性的...

    Science 世界 抵御 致死性 细菌 感染 mRNA 疫苗
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