納米微粒可以摧毀頑固細菌生物膜
不少老病號遇到過這種尷尬的局面:慢性炎癥久治不愈,抗生素幾乎失效。澳大利亞新南威爾士大學近日宣布,該校科學家用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。這一發現將為細菌生物膜引起的慢性炎癥提供治療思路。 應對生物膜細菌的耐藥性,主要有兩條思路:一是研發新的抗生素;二是打碎生物膜,把細菌分割開來。此次,新南威爾士大學的科學家就是用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。 澳大利亞新南威爾士大學的科學家先給氧化鐵納米微粒裹上一層特殊的聚合物,以保證這些微粒保持分散狀態,不會聚成一團。然后科學家將這些微粒注入由綠膿桿菌形成的細菌生物膜,再外加磁場,使納米微粒升溫5攝氏度以上,導致曾經頑固的細菌生物膜土崩瓦解。 參與研究的西里爾·博耶說,一旦細菌生物膜解體,細菌就變得容易對付。新方法有望在醫學和工業領域發揮重要應用。 研究報告已刊登在英國網絡科學雜志《科學報告》上。......閱讀全文
納米微粒可以摧毀頑固細菌生物膜
不少老病號遇到過這種尷尬的局面:慢性炎癥久治不愈,抗生素幾乎失效。澳大利亞新南威爾士大學近日宣布,該校科學家用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。這一發現將為細菌生物膜引起的慢性炎癥提供治療思路。 應對生物膜細菌的耐藥性,主要有兩條思路:一是研發新的抗生素;二是打碎生物膜,把細菌分割開來。此次,新
納米微粒可以摧毀頑固細菌生物膜
不少老病號遇到過這種尷尬的局面:慢性炎癥久治不愈,抗生素幾乎失效。澳大利亞新南威爾士大學近日宣布,該校科學家用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。這一發現將為細菌生物膜引起的慢性炎癥提供治療思路。 應對生物膜細菌的耐藥性,主要有兩條思路:一是研發新的抗生素;二是打碎生物膜,把細菌分割開來。此
細菌生物膜
細菌生物膜會引起尿道炎、前列腺炎、腎結石、中耳炎、齲齒、牙周炎、口臭等多種疾病,它們往往會反復發作,極難徹底治愈。 “只要條件適宜,任何細菌均可形成生物膜,而至今尚無藥物能有效防治此類感染。”近日,由華西口腔醫學院口腔疾病研究國家重點實驗室舉辦的“2011年國際微生物生物膜學術研討會”召開,大
細菌如何形成生物膜?
附著:細菌首先通過表面黏附分子附著到固體表面或生物體內。這些黏附分子可以是蛋白質、多糖或其他分子,它們能夠與固體表面或生物體內的受體結合,使細菌能夠牢固地附著在特定環境中。 初始生物膜形成:一旦細菌附著到固體表面或生物體內,它們就會開始分泌多糖和蛋白質等物質,形成一層薄薄的生物膜。這層生物膜主
細菌生物膜的簡介
生物膜由依靠胞外產物而吸附于固體表面的微生物集落構成,并能結合有機和無機成分;形成包含復雜的理化過程和生物群落的相互作用。 是指正常菌群與上皮細胞表面受體結合而黏附,并分泌胞外多糖聚合物,使細菌以非常精細的方式相互粘連,形成的膜狀物,能發揮屏障和占位性保護作用,使外來病菌不能定植而通過侵入門戶
納米微粒可治療癌癥
科學家們驚奇的發現,原本用于在外科手術中標記腫瘤的納米顆粒,可以通過誘發一種不太尋常的細胞死亡因而殺死細胞。 他們在《自然納米技術》期刊上報告了他們如何在小鼠細胞上進行了納米顆粒實驗,并發現了這一結果。 紐約伊薩卡康奈爾大學的工程學烏爾里希·威斯納教授表示:“如果你想設計一種能夠殺死腫瘤細
納米微粒可以安全操控
納米技術在工業領域的應用漸成熱點,市場空間也很大,與此同時,納米微粒的安全問題也成為業界關注的焦點,日前,聯邦環保局的一則報道便引發了關于納米技術在工業應用中的風險問題的討論。 本文介紹了納米微粒的檢測方法以及對納米微粒的安全研究,試驗表明,納米微粒是可以安全操控的。 德國與美國、日本
生物膜如何影響細菌的附著?
提供物理支撐:生物膜中的多糖和蛋白質可以提供物理支撐,使細菌能夠牢固地附著在固體表面或生物體內。這種物理支撐可以防止細菌被水流沖走或被其他微生物競爭性地取代。 促進細胞間相互作用:生物膜中的細菌可以通過細胞間相互作用來促進附著。例如,一些細菌可以通過分泌黏附分子來與其他細菌或固體表面結合,從而
細菌生物膜是否“堅不可摧”
細菌生物膜會引起尿道炎、前列腺炎、腎結石、中耳炎、齲齒、牙周炎、口臭等多種疾病,它們往往會反復發作,極難徹底治愈。 “只要條件適宜,任何細菌均可形成生物膜,而至今尚無藥物能有效防治此類感染。”近日,由華西口腔醫學院口腔疾病研究國家重點實驗室舉辦的“2011年國際微生物生物膜學術研討會
細菌生物膜是否“堅不可摧”
細菌生物膜會引起尿道炎、前列腺炎、腎結石、中耳炎、齲齒、牙周炎、口臭等多種疾病,它們往往會反復發作,極難徹底治愈。 “只要條件適宜,任何細菌均可形成生物膜,而至今尚無藥物能有效防治此類感染。”近日,由華西口腔醫學院口腔疾病研究國家重點實驗室舉辦的“2011年國際微生物生物膜學術研討會”召開
硝酸鋁納米微粒的制備方法
王召亞等采用實驗和CFD模擬計算的方法對SAS法備Al(NO3)3球形納米粒過程進行了研究,探討了Al(NO3)3納米粒的粒徑和形貌的影響因素及規律。選用Realizablek-ε方程完成CFD建模,得到了釜內的流場變化,使過程可視化,為實驗結果的分析討論提供了有力的證據,也為進一步探索成核過程奠定
納米微粒的直徑范圍是多少
1nm=10^(-9)m納米量級應該是零點幾個納米到幾百納米之間,不超過一個微米(1000nm)就好了幾百個納米也算納米科技范疇
細菌生物膜的技術研究相關介紹
細菌的生理特性受到種群密度及與其他微生物相互作用的極大影響,而附著性是其顯著特征之一。生物膜的生理學研究今年取得重大突破。很大程度是由于應用激光共聚焦掃描顯微鏡(CLSM)和熒光原位雜交(FISH)技術的結果。單種的細菌的生物膜形成過程被認為是一種向多細胞生活方式發展的形式(有研究者將之比作組織
“簡單”細菌生物膜“畫”出復雜同心圓
一項近日發表于《細胞》的研究發現,細菌生物膜包含了被人們認為是植物和動物所獨有的結構組織。 長期以來,人們認為生物膜——像細菌和真菌等微生物形成的黏糊塊狀物——在生物學上很簡單,只有一種原始的結構組織。這與包括動物在內的許多多細胞生物形成了鮮明的對比——在這些生物中,細胞可以在發育的不同時間和地
細菌的生物膜埋下了自我解體的種子
?據4月30日的《科學》雜志報道說,人們淋浴處墻上的粘液、牙齒上的菌斑以及在醫療儀器或醫院各表面上所形成的薄膜,這些都是細菌性的生物薄膜,這些細菌群落在經過擦洗甚或抗菌處理之后仍會持續存在。新的研究顯示,至少有一種細菌(Bacillus subtilis,或譯:枯草芽孢桿菌)所產生的氨基酸實際上可防
活細胞積木工程把廢棄物變成生物燃料
麻省理工學院科學家設計一種新方法,將大腸桿菌活體細胞結合金納米粒子和量子微粒等無生命的建筑積木,形成一種混合“活物質”,有望將農業廢棄物變成生物燃料。 據國外媒體報道,大約40年前,研究人員曾致力于“誘騙”大腸桿菌生成一種蛋白質,目前,麻省理工學院科學家使用大腸桿菌制造一種生物膜,能夠吸附
一種小分子能防止細菌形成生物膜
加拿大英屬哥倫比亞大學研究人員發現,一種小分子可防止細菌形成生物膜,而細菌形成生物膜是感染的常見原因。這種抗生物膜肽適用于對抗各種細菌,包括無法用抗生素進行治療的許多細菌。 英屬哥倫比亞大學微生物學和免疫學教授鮑勃·漢考克表示,細菌的抗生素耐藥性問題日漸嚴重,整個抗生素彈藥庫正在逐漸失去其戰
新型七層納米微粒涂層可使物體處于隱形中
據英國每日郵報報道,隱身衣是科幻小說中的流行主題,全球各地的科學家對隱身衣頗感興趣,他們致力于研制新型技術,努力將隱身衣轉變成為現實科技。目前,英國倫敦專家最新研制一種材料,噴涂在物體表面可使它們“完全消失”。 該材料是由納米微粒構成,它能夠彎曲物體表面,使電磁波“變平”。來自倫敦大學瑪麗女王
美國六款知名品牌奶粉檢出納米微粒
食品伙伴網訊 據美國食品安全新聞網消息,近日美國環保組織“地球之友”對市售奶粉進行檢測發現,六款知名品牌奶粉檢出納米微粒,或影響人體健康。 這六款奶粉產品分別為,雀巢旗下嘉寶Gerber Good Start Gentle、嘉寶Gerber Good Start Soothe;美贊臣Enfa
《自然-納米技術》:2萬顆黃金微粒繪出太陽圖像
IBM公司研究人員在最新一期《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)雜志上發表科研報告說,他們創造出了世界上最小的藝術作品之一——用2萬顆黃金微粒繪出的太陽圖像。這件作品實現了精度上的突破,預示著未來人們可以制造超微傳感器、透鏡和納米級電路所需的電線。?這幅太陽圖像取材于一位
金屬納米顆粒可清除口腔細菌
由莫斯科國立科技大學(NUST MISIS)與維亞茨基國立大學專家共同研制的新型牙齒清潔劑,可以從根本上改變口腔的微觀環境,并消除在牙齒上形成的菌斑層,其效果已在基洛夫國家醫學科學院口腔研究室的臨床實踐中得到證實。 實驗中,志愿者使用這種含有金屬納米顆粒的新型牙齒清潔劑一個月后,口腔中菌群數量
常見免疫技術鑒析及化學發光納米磁微粒(二)
4電化學發光技術原理電化學發光(ECL)是電場參與化學發光所產生的結果,是指通過施加一定的電壓進行電化學反應:體系中電極表面的三丙胺TPA釋放電子,進而釋放質子成為自由基TPA*,同時,二價的三聯吡啶釕[Ru(bpy)3]2+ 釋放電子成為三價的三聯吡啶釕 [Ru(bpy)3]3+。具有強氧化性的三
研究稱一種抗菌納米微粒增加溫室氣體排放
它們抗菌,但可能并不環保。 最新的一項研究表明,一種應用廣泛的抗菌納米微粒可能會帶來嚴重的環境問題,其中之一就是增加了溫室氣體的排放。 這種銀納米微粒被廣泛地應用在許多抗菌產品中,比如抗菌襪子、創可貼等。而且已有研究表明,將這種納米微粒放到水中時,能夠降低水中細菌的活性,并去除污染水質的氨。
使用納米微粒不標明-法國消協團體狀告9家公司
法國消費者權益保護團體“消費者優選聯盟”(UFC-Que Choisir)近日針對九家食品和化妝品公司向司法機關提出投訴,認為這些公司的產品中包含納米微粒,但在包裝標簽上并a沒有做出說明,涉嫌違法。 納米微粒(nanoparticule)指納米量級的微觀顆粒,定義為至少在一個維度上小于100納
雅培美贊臣等回應奶粉檢出納米微粒:非人為添加
針對近日美國環保組織研究人員檢測出多家知名品牌奶粉中含有納米材料成份原料一事,卷入該事件的企業雅培、美贊臣、雀巢紛紛在今日對外發布聲明,均表示自己未在奶粉中添加人造納米粒子或納米材料。 據美國《食品安全新聞》此前報道,美國環保組織研究人員近日在對其市場銷售的配方奶粉進行檢測發現,雅培、美贊臣
常見免疫技術鑒析及化學發光納米磁微粒(一)
免疫學的發展史免疫學的發展史起始于微生物學研究,于18世紀建立,19世紀至20世紀中期進入經典發展期。這一時期,人們對免疫功能的認識由人體現象的觀察進入了科學實驗時期。20世紀初期到中期,進入近代免疫學時期。從20世紀中期開始,真正進入現代免疫學時期。現代免疫學的檢測基本歷經了以下幾個過程。1960
國家納米中心細菌膜納米腫瘤疫苗研究獲進展
近日,中國科學院國家納米科學中心趙瀟、趙瑞芳和聶廣軍研究團隊在細菌膜納米腫瘤疫苗方面取得重要進展。相關研究成果以Nanocarriers based on bacterial membrane materials for cancer vaccine delivery為題,發表在Nature P
電感耦合等離子體質譜法分析涂層表面納米微粒通過身..
電感耦合等離子體-質譜法分析涂層表面納米微粒通過身體接觸的傳輸引言 ? 隨著納米微粒在消費品中的 使用越來越廣泛,人體與納米微粒的接觸與遷移也越來越受到關注,并由此帶來一個問題:消費品中的納米微粒會遷移到人體中嗎?人們主要通過身體接觸來與這些產品發生互動,所以有必要了解納米微粒是如何通過身體接觸實現
雅培美贊臣等6款奶粉檢出納米微粒-健康影響未知
據美國《食品安全新聞》報道,美國環保組織研究人員近日在對其市場銷售的配方奶粉進行檢測發現,雅培、美贊臣等6款知名嬰幼兒配方奶粉被檢出納米材料成份原料。但對于上述納米微粒是否會對嬰幼兒健康造成影響,包括美國FDA在內的政府機構尚未給出結論。此外,中國國家質檢總局今日在官網也做出了題為“美研究發現嬰
“細菌造”納米紙經得起極端環境考驗
4月18日,科技日報記者從中國科學技術大學獲悉,該校俞書宏院士、管慶方副研究員等科研人員,利用合成云母和細菌纖維素,合成了一種具有優異機械和電絕緣性能,對極端條件具有良好耐受性的納米紙張材料,該材料表現出優異的交替高溫和低溫耐受性、抗紫外線和原子氧特性。這項研究成果日前發表在《先進材料》上。