• <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>

  • 殺死瘧原蟲的新方法:居然是細菌!

    ?中科院上海植生生態所等發現能在按蚊中進行持續跨代傳播的新共生細菌,能高效驅動抗瘧效應分子快速散播到整個蚊群中,使按蚊成為無效的瘧疾媒介,實現從源頭上阻斷瘧疾傳播。圖片由中科院上海植生生態所提供。 作為一種古老的疾病,瘧疾已經有幾千年的歷史。即使是在21世紀的今天,包括非洲、東南亞、拉丁美洲以及中東地區的近百個國家和地區受到瘧疾的影響。根據世界衛生組織2016年12月公布的最新估算數據,2015年全球有2.12億起瘧疾病例,42.9萬人死亡。 瘧疾由一種叫做瘧原蟲的單細胞寄生引發,這些寄生蟲通過受感染的雌性瘧蚊(Anopheles)叮咬傳至人類。因此,對瘧蚊的控制被認為是預防瘧疾的重要手段。目前,人們主要通過化學殺蟲劑殺死瘧蚊。但是,化學殺蟲劑雖然見效快,但效果不持久,而且在經過多年使用后,蚊蟲已產生了廣泛的抗藥性。隨著分子生物學和基因工程技術的發展,通過對蚊子的遺傳控制和共生微生物控制,使瘧蚊失去傳播瘧疾的能力......閱讀全文

    殺死瘧原蟲的新方法:居然是細菌!

      ?中科院上海植生生態所等發現能在按蚊中進行持續跨代傳播的新共生細菌,能高效驅動抗瘧效應分子快速散播到整個蚊群中,使按蚊成為無效的瘧疾媒介,實現從源頭上阻斷瘧疾傳播。圖片由中科院上海植生生態所提供。   作為一種古老的疾病,瘧疾已經有幾千年的歷史。即使是在21世紀的今天,包括非洲、東南亞、拉丁美

    牙刷上有600多種噬菌體,殺死耐藥細菌或有新方法

    圖片來源:英國《新科學家》雜志網站科技日報訊(記者劉霞)美國科學家在人們常用的牙刷和淋浴噴頭上,發現了600多種能夠感染細菌的病毒,其中不乏許多未被人類發現的“新面孔”。研究團隊表示,這些病毒對人類并無害處。通過深入探究它們的“性格”,或許能找到殺死耐藥細菌的新方法。相關論文發表于最新一期《微生物組

    Science:新研究有助于殺死肝臟中的瘧原蟲

      在持續尋找更有效的抗瘧疾武器的過程中,國際研究人員周四表示他們正在探索一條迄今為止尚未研究的途徑 ?-在疾病出現之前,在肝臟中殺死寄生蟲。  “在肝臟階段工作非常困難,”加州大學圣地亞哥分校醫學院藥理學和藥物發現教授Elizabeth Winzeler說:“我們傳統上一直在尋找治療瘧疾的藥物,”

    《Nature》破案:殺死雄果蠅的細菌蛋白

      “據我們所知,Spaid是迄今為止第一種以性別特異性方式影響宿主的細菌功能蛋白,”Harumoto說。“而且,在我們的認知范圍內,這也是第一篇報道昆蟲內共生因子導致雄性死亡的論文。我們期望它能對共生、性別決定和進化等領域產生重大影響。”  50年代,遺傳學家們遇到了一個謎題:當2個相同品種的果蠅

    抗生素是如何殺死細菌的?

      干擾細胞壁合成:許多抗生素,如青霉素和頭孢菌素,通過干擾細菌細胞壁的合成來殺死細菌。細菌細胞壁對其生存至關重要,如果細胞壁合成受到干擾,細菌就會死亡。  抑制蛋白質合成:許多抗生素,如大環內酯類、氨基糖苷類和四環素類,通過抑制細菌蛋白質的合成來殺死細菌。蛋白質是細菌生長和繁殖所必需的,如果蛋白質

    新研究表明轉基因真菌可快速地殺死攜帶瘧原蟲的蚊子

      根據世界衛生組織(WHO)的統計,瘧疾影響著全世界數億人,每年造成40多萬人死亡。幾十年的殺蟲劑使用未能控制攜帶瘧原蟲(即導致瘧疾的寄生蟲)的蚊子,并導致許多蚊子品系產生殺蟲劑抗藥性。作為回應,科學家們開始對蚊子和其他有助于根除蚊子的有機體進行基因改造。到目前為止,這些轉基因方法都沒有在實驗室測

    千年古藥方殺死現代細菌

    有著1000年歷史的盎格魯-薩克遜人藥方 圖片來源:The British Library Board  本報訊 取等量韭蔥和大蒜,將它們放在一起搗爛……準備酒和公牛膽汁,將其同韭蔥混合……使其在黃銅器皿中蒸煮9天……這是1000年前盎格魯-薩克遜人治療睫毛毛囊受到感染的麥粒腫的藥方。  這種療法的

    eLife:細菌如何鉆入細胞并殺死它們

      最近,一個科學家小組揭示了某些有害細菌如何鉆入我們的細胞并殺死它們。他們的研究表明,細菌“納米鉆(nanodrills)”如何將自身聚集在我們細胞的外表面,并首次展示了它們如何在細胞外膜上鉆孔。這項研究發表在2014年12月2日的《eLife》雜志,支持開發新藥來靶定這一與嚴重疾病相關的機制。該

    PNAS:更有效殺死腦轉移瘤的新方法

      每年大約有100,000美國人被診斷為從身體其他部位轉移到腦部的腦腫瘤,通常被稱為轉移瘤。這些腫瘤一般通過手術治療,然后化療,但是常常會復發。  最近,麻省理工學院(MIT)、布里格姆婦女醫院和約翰霍普金斯大學的一項最新研究表明,將化療藥物直接傳遞到腦腔,可提供一種更好的方法,來治療已經轉移到腦

    英國研發出能“殺死”超級細菌的照明系統

      在英國格拉斯哥皇家醫院重癥監護病房試用的照明系統已經證實能殺死超級細菌,包括MRSA、大腸桿菌和C-diff(可傳播病菌)“超級病菌”。  該HINS-光系統由英國斯特拉斯克萊德大學開發,聲稱燈光的窄譜可見光波長可以凈化空氣和暴露的表面。該系統最初在2010年在這家醫院的隔離間安裝過,醫院研究表

    超耐用涂層科快速殺死病毒和細菌

    在人類與細菌長達數百年的斗爭中,可能很快會出現一種新武器:第一種可快速殺死細菌和病毒并持續數月的耐用涂層。美國密歇根大學工程師和免疫學家團隊在《物質》雜志發表的研究證明,新涂層對新冠病毒、大腸桿菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌和多種其他病原體都具有致命性。即使在鍵盤、手機屏幕和涂有雞肉的砧板等表面,經過

    科學家找到超級細菌軟肋-阻斷細菌外膜可將其殺死

      對抗生素有耐藥性的超級細菌已成為全球性醫療難題。中英科研人員6月19日報告說,他們通過研究此類細菌的自我防御機制,發現了其弱點。  英國東英吉利大學研究人員與四川大學等機構的中國同行在當天出版的《自然》雜志上報告說,他們對革蘭氏陰性桿菌的分子結構進行了研究,這類細菌表面有著難以滲透的脂質外膜,很

    科學家發現殺死病變細胞新方法

      據每日科學網站近日報道,美國萊斯大學等機構的研究人員發現,能夠借助激光脈沖激活等離子體納米氣泡快速殺死病變細胞,而不會使周圍的健康細胞受到傷害。同時,這種多任務化納米氣泡還能治療樣本中的其他細胞。相關研究報告發表在《美國化學學會·納米》雜志上。   這種比人類頭發細1萬倍的等離子體納

    凋亡蛋白:科學家找到殺死癌細胞的新方法

      科學家已經使用人體自身的細胞清理功能找到了一種觸發癌細胞死亡的新方法。通過利用一種叫做Bak的蛋白質活動——就像一位生物刺客殺死年老失調的細胞,這只澳大利亞團隊已經可以讓這種殺手蛋白質專殺癌細胞。  來自the Walter and Eliza Hall醫學研究所的研究者之一的Ruth Kluc

    納米凈水器可殺死水中98%細菌

      據美國物理學家組織網近日報道,斯坦福大學的研究人員將一種普通棉紗浸入銀納米線和碳納米管的混合液中,制成了一種高效、廉價的新型凈水過濾器,其能殺滅水中98%的細菌,殺菌速度是傳統微孔網篩過濾器的8萬倍。研究成果發表在近期出版的《納米快報》雜志上。  碳納米管具有良好的導電性,9

    德科學家找到殺死肝癌細胞新方法

      德國蒂賓根大學醫學院23日宣布,該校研究人員發現,通過破壞某種蛋白質復合體穩定的方法,可以有效殺死肝癌細胞。   C-MYC蛋白在癌癥中扮演關鍵角色,與之相對應的基因也是一種重要的致癌基因,被視為“致癌主調節器”。超過一半的人類癌癥都與C-MYC蛋白水平升高相關。因此,科學界一直在尋找抑制C-M

    一種新的抗生素可以殺死耐藥細菌

    抗生素耐藥病原體可以在合成抗生素的幫助下被打敗洛克菲勒大學(The Rockefeller University)利用細菌基因產物的計算模型開發了一種全新的抗生素,似乎甚至可以殺死對其他抗生素有耐藥性的細菌。根據發表在《科學》(Science)雜志上的一項研究,這種被稱為cilagicin的藥物對小

    研究人員發現抗生素殺死細菌的其他機制

      大多數抗生素通過干擾關鍵功能(例如DNA復制或細菌細胞壁的構建)起作用。然而,這些機制僅代表抗生素全部作用的一部分。  在一項關于抗生素作用的新研究中,麻省理工學院的研究人員開發了一種新的機器學習方法,以發現一種有助于某些抗生素殺死細菌的其他機制。該次級機制涉及激活細胞需要復制其DNA的核苷酸的

    抗菌肽是如何殺死或抑制細菌和真菌的?

      破壞細胞膜:抗菌肽可以與細菌和真菌的細胞膜結合,并通過插入、破裂等方式破壞其結構。這會導致細胞內容物泄漏出來,最終導致細胞死亡。  干擾蛋白質合成:抗菌肽可以與細菌和真菌的核糖體結合,從而干擾其蛋白質合成過程。這會阻止細菌和真菌生長和繁殖,最終導致其死亡。  抑制核酸合成:抗菌肽可以與細菌和真菌

    用瘧原蟲殺死癌細胞-以病克病打開治癌另一扇窗

      在中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院2樓一個實驗室的存儲間里,放著10多個足有半人高的液氮罐。罐里放置著一排排試管架,每根試管中“沉睡”著成千上萬條讓普通人避之不及的瘧疾病原體——瘧原蟲。中科院廣州生物院研究員陳小平笑著說,自己30多年來都在跟瘧原蟲打交道,天天研究和觀察瘧原蟲,已經看出了“感情

    84消毒液多長時間能殺死細菌

    84消毒液多長時間能殺死細菌?84消毒液是一種含有次氯酸的消毒劑,殺死細菌具體的時間和84消毒液配比的比例以及是否在密閉的環境當中有關。一般用于合適的比例噴灑較封閉的空間,消毒十分鐘左右即可起到殺滅病毒的作用,一定要注意使用方法和配比比例以及環境。

    王四寶:蚊子腸道是消除瘧疾的“主戰場”

    “雌蚊通過叮咬吸食被感染患者的血液,將血液中的瘧原蟲吸食到蚊子腸道中,隨后瘧原蟲在蚊子體內通過有性生殖并大量增殖,感染蚊子的唾液腺,使蚊子具備通過再次叮咬傳播瘧原蟲的能力,從而傳播瘧疾。”近日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員王四寶在接受《醫學科學報》記者采訪時表示,大部分瘧原蟲隨血液攝入蚊

    新方法借助細菌清理油井

    俄羅斯新西伯利亞國立大學與俄羅斯“矢量”病毒學與生物技術國家科學中心合作,開發出借助細菌清理油井的新技術。新西伯利亞國立大學技術轉讓和商業化中心副主任安德烈·薩夫琴科解釋說,該方法利用微生物學原理清除開采井中在運營過程中形成的瀝青樹脂石蠟沉積物。從開采地點被石油污染土壤中選取對石油具有高分解能力和生

    鑒別細菌感染又有新方法

      美國科學家開發出一種鑒別細菌感染與其他感染的新方法,準確率可達80%到90%。這一成果有望幫助醫生準確用藥,減少抗生素濫用。  抗生素是殺滅細菌的利器,但對病毒等其他病原體通常無效。由于缺乏便捷準確的方法來鑒別感染類型,醫生往往“寧濫勿缺”地開出抗生素處方。抗生素濫用導致的細菌抗藥性已成為全球性

    荷蘭研究證明蜂蜜可殺死強抗藥性皮膚細菌

    荷蘭的一項新研究證明,外用蜂蜜可以殺死在試管中培育的能夠抵御抗生素的細菌,并阻止這些細菌在健康人的皮膚上繁殖。?領導這項研究的阿姆斯特丹學術醫學中心專家塞巴斯蒂安·扎特博士日前說,外用蜂蜜可以用來預防和治療皮膚感染、燒傷和受傷,因為它具有收斂效果和其他能夠滲入皮膚的醫藥成分。?扎特指出,目前世界上研

    青蒿素可對100多種蛋白質發生作用

      英國《自然-通訊》雜志22日公布的一篇寄生蟲學論文,揭示了抗瘧疾藥物青蒿素的作用機制——確定青蒿素可針對100多種蛋白質發生作用。這項研究同時顯示,青蒿素會被血紅素這種特定的含鐵化合物激活。  目前對于瘧疾最有效的藥物就是青蒿素,以其為主的聯合療法成為世界衛生組織推薦的抗瘧疾標準療法,尤其在瘧疾

    Nature:殺死超級細菌的新型藥物類維生素A抗生素

      在一項新的研究中,來自美國布朗大學、哈佛醫學院、埃默里大學和西北大學的研究人員發現一類能夠殺死小鼠中的耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA)的新型抗生素。這類被稱為合成類維生素A抗生素(synthetic r

    超級細菌已越來越難殺死-專家呼吁優化消毒方案

      在世界各地的醫院中,含有異丙醇或乙醇消毒劑的手洗消毒劑目前正被廣泛應用,它確實可以降低名為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的超級細菌的感染率。  但一件可怕的事情正在發生:根據近日發表在《科學》雜志子刊《科學·轉化醫學》期刊上的一項研究,這種流行的基于酒精的手洗消毒液,現在走在了和抗生素相同

    超級細菌已越來越難殺死-專家呼吁優化消毒方案

      在世界各地的醫院中,含有異丙醇或乙醇消毒劑的手洗消毒劑目前正被廣泛應用,它確實可以降低名為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的超級細菌的感染率。   但一件可怕的事情正在發生:根據近日發表在《科學》雜志子刊《科學·轉化醫學》期刊上的一項研究,這種流行的基于酒精的手洗消毒液,現在走在了和抗生素

    超級細菌已越來越難殺死-專家呼吁優化消毒方案

      在世界各地的醫院中,含有異丙醇或乙醇消毒劑的手洗消毒劑目前正被廣泛應用,它確實可以降低名為耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的超級細菌的感染率。   但一件可怕的事情正在發生:根據近日發表在《科學》雜志子刊《科學·轉化醫學》期刊上的一項研究,這種流行的基于酒精的手洗消毒液,現在走在了和抗生素

  • <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • www.mitao95.com