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氨酰-tRNA合成酶(aaRS)是蛋白質合成的關鍵酶,是研發應對抗生素耐藥性的重要靶標。由于該酶的催化活性位點高度保守,傳統抑制劑難以區分人源與細菌同源酶,脫靶毒性長期制約該類藥物的研發。天然產物Ob......
抗微生物耐藥(AntimicrobialResistance,AMR)是人類面臨的重要健康威脅。據估計,在2025至2050年期間,AMR將會造成3900萬人死亡,直接經濟損失將超數萬億美金。面對AM......
近日,西安交通大學第一附屬醫院感染科教授何英利團隊在《醫學微生物學雜志》發表研究成果,明確抗生素暴露會通過破壞腸道菌群平衡、誘發繼發性肝損傷,進而加重慢加急性肝衰竭(ACLF)患者病情并降低其生存率。......
抗生素耐藥性已成為威脅全球公共衛生的重大挑戰。據估計,每年有數百萬人死于耐藥菌感染。在這一背景下,國家現代農業技術體系四川生豬創新團隊糞污處理技術研究崗位、四川農業大學動物科技學院教授白林團隊在環境耐......
抗生素耐藥性已成為威脅全球公共衛生的重大挑戰。據估計,每年有數百萬人死于耐藥菌感染。在這一背景下,國家現代農業技術體系四川生豬創新團隊糞污處理技術研究崗位、四川農業大學動物科技學院教授白林團隊在環境耐......
一項研究顯示,干旱可能會增加土壤中天然抗生素的濃度,促進耐抗生素微生物生長。利用116個國家的臨床數據,研究人員還報告了干旱程度和醫院中抗生素耐藥性平均發生率之間的關聯,提出了氣候變化對公共健康影響的......
仔豬斷奶通常伴隨腸道健康失衡和嚴重的腹瀉問題。養殖場為應對這一挑戰,大多依賴抗生素等進行被動防治,但這一方案面臨藥物殘留與耐藥性的雙重困局,且抗生素會威脅食品安全與生態平衡,甚至陷入“用藥—耐藥—加量......
安徽師范大學教師李想首次從細胞層面系統揭示了低濃度抗生素如何影響微生物氮循環并促進溫室氣體氧化亞氮的排放,為認識抗生素污染的氣候效應提供了新的科學證據。研究成果發表于《環境科學與技術》。環境濃度四環素......
近日,西安交通大學第一附屬醫院教授劉冰團隊在《先進科學》封面發表了研究論文。該研究從細菌的天敵“噬菌體”入手,基于噬菌體天然的抑菌機制,創新性地開發出一類可精準靶向細菌類核相關蛋白HU的小分子候選藥物......
每毫升1微克就能殺死耐藥菌通過研究土壤細菌——天藍色鏈霉菌合成抗生素次甲霉素A 的過程,研究人員發現了一種中間化合物——premethylenomycinClactone,其抗菌活性是最終產......