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  • 新研究發現水環境中主要耐藥基因

    細菌的耐藥基因是自然環境中新出現的一種潛在威脅。細菌獲得耐藥基因,將損壞抗生素治療的效果。同時,耐藥基因可通過水平基因轉移(HGT)從一種細菌轉移到另一種細菌。但是,目前水環境中耐藥基因與細菌之間的相關關系尚不清楚。 中國科學院武漢植物園水生植物與流域生態重點實驗室環境基因組學學科組張衛紅等在研究員楊玉義的指導下,通過相關性分析調查水環境中耐藥基因與細菌之間的相關關系。研究發現,aadA、tetM、mphA和tetA是水環境中主要的耐藥基因。厚壁菌門(Firmicutes)可能是耐藥基因的主要潛在宿主。此外,一些耐藥性抗性基因在不同細菌之間可能通過遺傳元件(MGEs)進行傳遞或交換。 相關研究成果以Large-scale pattern of resistance genes and bacterial community in the tap water along the middle and low reaches......閱讀全文

    抗生素耐藥基因可能通過環境傳播

      畜牧業系統可以通過肉制品或者環境廢水等因素傳遞抗生素耐藥性,但是這兩條途徑對公眾健康帶來的威脅一直沒有得到很好的研究。最近一項研究對通過密集飼養生產出來的牛肉存在的抗生素抵抗問題進行了追蹤調查,結果另科學家們非常吃驚,他們發現牛肉中并不存在抗性基因。  研究結果顯示,在牛欄收集的土壤和糞便樣本中

    新研究發現水環境中主要耐藥基因

      細菌的耐藥基因是自然環境中新出現的一種潛在威脅。細菌獲得耐藥基因,將損壞抗生素治療的效果。同時,耐藥基因可通過水平基因轉移(HGT)從一種細菌轉移到另一種細菌。但是,目前水環境中耐藥基因與細菌之間的相關關系尚不清楚。  中國科學院武漢植物園水生植物與流域生態重點實驗室環境基因組學學科組張衛紅等在

    水環境中耐藥基因與細菌關系相關研究進展

      細菌的耐藥基因是自然環境中新出現的一種潛在威脅。細菌獲得耐藥基因,將損壞抗生素治療的效果。同時,耐藥基因可通過水平基因轉移(HGT)從一種細菌轉移到另一種細菌。但是,目前水環境中耐藥基因與細菌之間的相關關系尚不清楚。  中國科學院武漢植物園水生植物與流域生態重點實驗室環境基因組學學科組張衛紅等在

    新型水凝膠實現耐藥細菌感染控制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517808.shtm西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室、前沿科學技術研究院郭保林教授提出一種響應細菌代謝微環境變化的程序化自激活按需抗菌水凝膠敷料。該材料能夠在創面感染后識別細菌代謝過程酸性物質和酶類

    尋找瘧原蟲耐藥基因

      對瘧原蟲(malaria parasites)進行的全基因組測序研究(Whole-genome sequencing)發現了與瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥(artemisinin-based drug)耐藥機制有關的基因組位點。這一發現有助于科學家們發現瘧原蟲的耐藥機制,以及這種耐藥機制的傳播

    《基因與發育》:造血微環境影響白血病細胞增殖和耐藥

    8月30日出版的《基因與發育》(Gene and Development)雜志上發表的一篇報道說,造血微環境中的細胞因子影響白血病細胞增殖和對靶向治療的耐藥。?美國田納西州圣·猶大兒童研究醫院的Charles J. Sherr博士說:“對靶向治療耐藥并不是單純因為白血病細胞本身遺傳學改變,耐藥是癌癥

    研究揭示環境對人腸道菌群和耐藥基因組影響

      華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室和國家獸醫微生物耐藥性風險評估實驗室劉雅紅教授團隊與中外合作者,發現人體和環境間存在廣泛的菌株和基因交換,而且環境對人腸道菌群的影響可能會持續4~6個月。相關研究3月18日在線發表于《自然—通訊》。  生物圈中的微生物種類眾多,其分布無處不在。同樣

    中國科學家發現蠅蛆腸道能凈化環境殘留耐藥基因

    8月2日,浙江大學資環學院副教授張志劍課題組公布,他們發現蠅蛆腸道“微環境”能對畜禽糞便中殘留的抗生素與耐藥基因進行生物轉化。這項技術將為解決全國畜禽養殖業抗生素殘留污染及其耐藥基因擴散難題,帶來新的方案。該研究成果近日在線發表在(The ISME Journal)上。

    Nature:尋找瘧原蟲耐藥基因

      對瘧原蟲(malaria parasites)進行的全基因組測序研究(Whole-genome sequencing)發現了與瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥(artemisinin-based drug)耐藥機制有關的基因組位點。這一發現有助于科學家們發現瘧原蟲的耐藥機制,以及這種耐藥機制的傳播

    水半夏的生長環境

      半夏為淺根性植物,喜肥,原多野生于潮濕而疏松肥沃的砂壤土或腐殖土上。喜溫和、濕潤氣候和蔭蔽環境,怕干旱,忌高溫,夏季宜在半陰半陽環境中生長;土壤含水量在20%-40%時生長較為適宜;干旱缺水易倒苗,一般隨生長環境的變化,一年可倒苗1~3次,倒苗對于半夏來說,一方面是對不良環境的一種適應,更重要的

    基因組測序揭示水熊蟲極端環境適應性

      水熊蟲是一種小型水生動物,又稱為緩步動物,9月20日出版的《自然—通訊》發表了一篇有關其基因組測序的最新研究成果。該研究在緩步動物體內發現一種基因,其蛋白質能夠抵抗人類培養細胞內的DNA損傷。這表明特異于緩步動物的蛋白質或有助于細胞抵抗DNA損傷來源。  緩步動物可以在極端的壓力環境(包括真空)

    宋宗水:水的資源價值與環境價值

    自然資源是指,在一定的時空范圍內,可供人類利用的表現為各種相互獨立的靜態物質和能量。而環境資源則是靜與動的統一體。幾乎所有的自然資源都構成人類生存的環境因子,從自然資源到環境資源,是我們認識的一種深化。就水資源與水環境而言,人類對水的認識最初主要用作飲用、灌溉和利用水的浮力簡單航渡,價值構成只包括直

    突破耐藥基因組測序缺陷-靶向測序對抗耐藥菌新契機

      自以抗生素為代表的抗菌劑問世以來,細菌對人類健康的危害得到了極大的控制。然而進入21世紀后,情況好似走入了另一個極端——由于抗生素濫用所致的耐藥菌的出現以及廣泛傳播。這是由于在藥物的選擇壓力下,敏感菌株被抑制或殺滅,天然耐藥或獲得性耐藥菌株則繼續生存、繁殖和克隆傳播,導致細菌的耐藥性增高。  細

    城市水科學論壇把脈水環境-探討水技術

      中國工程院中國工程科技論壇――城市水科學論壇近日在哈爾濱工業大學舉辦。來自世界各地的頂級水科學專家、學者200余人參加會議。論壇圍繞城市水領域的關鍵科學與技術問題展開了研討。  2011年,哈工大城市水資源與水環境國家重點實驗室承辦了國際工程科技論壇,就城市水安全、保障技術及健康循環進

    乙型肝炎病毒耐藥基因檢測概述

      一、乙型肝炎病毒耐藥基因檢測的臨床意義  WHO相關資料顯示,全球感染過乙型肝炎病毒(HBV)的患者超過三分之一,而慢性乙型肝炎患者約有2.4億,乙肝嚴重影響著人類的生命健康。HBV是傳染性疾病乙型病毒性肝炎的主要病因,感染HBV可引起肝硬化甚至肝細胞癌變。HBV屬嗜肝DNA病毒科,為雙鏈DNA

    HBV多位點耐藥基因檢測結果分析

      目的  分析乙型肝炎患者HBV核苷(酸)類似物耐藥相關的10個位點的突變情況及其臨床意義。  方法  采用焦磷酸測序法對658例各型乙型肝炎患者行核苷類似物抗乙肝病毒多位點耐藥基因檢測并分析不同核苷(酸)類似物耐藥的突變形式,對常見突變模式者ALT和HBV-DNA水平進行比較。  結果  300

    多耐藥基因mdr1檢測簡介

      藥物耐受是影響腫瘤化療的最大障礙。多藥耐藥(MDR)是指細胞可耐受結構、功能及殺傷機制不同的多種藥物的致死劑量。耐藥的根本原因是多耐藥基因mdr-1表達升高。  mdr-1基因是一個相對保守的基因,人類mdr-1基因位于染色體7q21-21、1,共有28個外顯子,其cDNA長度4.3kb,編碼一

    乙型肝炎病毒耐藥基因檢測方法

      1.PCR產物直接測序:是將HBV基因組的逆轉錄酶區進行擴增后直接進行測序分析的方法。PCR產物直接測序法可檢測已知和可能的未知耐藥變異位點,是最常用的基因型耐藥檢測方法之一。PCR產物直接測序的方法一般作為基因型耐藥檢測的金標準。該方法的缺點是靈敏性較差,只有當變異株超過HBV準種池的20%時

    Nature破解土壤中的耐藥基因組

      在美國,每年大約有兩百萬人受到耐藥菌的感染,其中有超過兩萬三千人會因此而死亡。人們發現,耐藥菌能夠分享對抗生素的抗性,這種現象無疑進一步加重了公共健康所面臨的威脅。  近日華盛頓大學醫學院的科學家們解析了土壤細菌的耐藥基因組(resistome)。他們發現,生活在土壤中的天然細菌擁有大

    專家:動物耐藥基因或從食物進入人體

       為了更好地研討交流我國畜禽健康養殖中的熱點難點問題,促進畜牧業持續健康發展,8日,由中國畜牧獸醫學會主辦,華農師范大學承辦的2014年學術年會在廣州開幕。中國畜牧獸醫學會學術年會每年舉辦一屆,是我國畜牧獸醫學術界規格高、影響大的學術交流活動。據悉,本次學術年會以“預防控制疫病,保障畜牧生產”為

    “超級細菌”的耐藥性基因可遺傳

      德國科學家日前發布的一項研究成果顯示,讓細菌具有耐藥性的基因不僅能夠跨越不同物種傳播,還能通過接觸染色體而遺傳。   以某些大腸桿菌為代表的革蘭氏陰性菌已對多種抗生素具有耐藥性。目前,多粘菌素是對抗耐藥性細菌的最后一道防線,但是一個名為MCR-1的基因會讓細菌對多粘菌素也產生耐藥性,變成“超級細

    新型納米凝膠能阻斷癌細胞耐藥基因

      在癌癥初期,化療通常能縮小腫瘤,但如果癌細胞產生了耐藥性,腫瘤還會再次長大。最近,美國麻省理工學院開發出一種新型納米凝膠,能幫助阻斷造成耐藥性的基因,然后再次進行化療,攻擊那些已被“解除武裝”的腫瘤。相關論文發表在近期美國《國家科學院學報》上。   據物理學家組織網日前報道,這種材料由嵌在水凝膠

    養豬廢水檢出多種抗生素耐藥基因

      阿莫西林、氟洛芬、林可霉素、青霉素、諾氟沙星……這些本應該出現在藥店貨架上的抗生素族群,卻出現在了養豬場附近的水體和土壤里。  近日,中國科學院廣州地球化學研究所應光國課題組發現常見養豬場處理單元對耐藥基因和抗生素去除效果不明顯,受納水土環境中依然能檢出大量的抗生素和相應的耐藥基因。  “養殖上

    兒童腸道菌攜帶抗生素耐藥基因

      根據華盛頓大學醫學院的科學家發表在11月13日Plos One雜志上的一項研究顯示,健康兒童的腸道中的有益細菌,攜帶大量的抗生素耐藥基因。這些基因引發科學家擔憂,因為它們可能是有害細菌共有的基因,通過干擾抗生素的功效,它們能夠引起嚴重的疾病,在一些情況下甚至會引起死亡。   華盛頓大學醫學

    抗生素耐藥基因是如何轉移的?

    今天,具有多重耐藥基因的“超級細菌”兵臨城下,向我們發出了嚴峻挑戰的同時,也為人類的抗生素濫用敲響了警鐘。抗生素時代的我們一手捍衛著文明,另一只手卻于無意間催生出更為危險的敵人,那就是多重耐藥菌。人們要明白抗生素謹慎使用的原因,必須先要了解細菌對環境適應的機制。細菌——體積最小、數量最多、存活最久的

    環境因子對植物吐水影響實驗

    實驗方法原理:植物在正常生長的狀況下,從葉的尖端或邊沿葉脈終止部位的水孔排出水滴,這種現象稱吐水,這是一種由根壓產生的正常的生理現象。外界環境條件如溫度、濕度、土壤溶液水勢、有毒物質等,都會影響到植物根系的生命活動,從而也影響植物吐水活動。實驗材料:水稻幼苗 ?試劑、試劑盒:NH4)2SO4 ? ?

    水半夏的形態特征及生長環境

      形態特征  體態  多年生草本。塊莖近圓形,直徑1-2cm,上部周圍密生長2-4cm的肉質根。葉3-4,葉柄長15-30cm,中部以下具寬鞘,基部鞘寬達1.5-2cm;葉片戟狀長圓形,基部心形或下延,前裂片長5-14cm,寬2-4cm,長圓形或長圓披針形,側裂片向外水平伸展或下傾,長三角形,長4

    環境因子對植物吐水影響實驗

    實驗方法原理植物在正常生長的狀況下,從葉的尖端或邊沿葉脈終止部位的水孔排出水滴,這種現象稱吐水,這是一種由根壓產生的正常的生理現象。外界環境條件如溫度、濕度、土壤溶液水勢、有毒物質等,都會影響到植物根系的生命活動,從而也影響植物吐水活動。實驗材料水稻幼苗試劑、試劑盒NH4)2SO475﹪乙醇儀器、耗

    關注氣候與水-保護地球環境

      2020年世界氣象日的主題有些特殊,是與世界水日(3月22日)共用一個主題——“氣候與水”。  這是因為氣候與水密不可分,兩者都是可持續發展、氣候變化和減少災害風險等全球目標的核心。  目前世界正面臨著由缺水、洪水和干旱以及缺乏清潔供水等帶來的挑戰,迫切需要改進預報、監測和管理,并解決水資源超量

    水與環境卓越中心通過評估

      近日,中國科學院管理創新與評估研究中心公布了中科院-發展中國家科學院卓越中心評估結果及意見。水與環境卓越中心(CEWE)綜合評估結果為優秀。   專家認為,CEWE已經在國內實現較大影響,國際合作戰略有重點,在幫助發展中國家提升飲用水安全保障能力方面階段成效顯著。該卓越中心探索了新的創新體系,使

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