噬菌体:微生物世界中的猎手
在微观世界中,存在着一种令人着迷的生物——噬菌体(Bacteriophages),它们是地球上数量最为庞大的病毒之一。尽管噬菌体体积微小,但却在维持地球生态平衡、推动科学发展以及促进人类健康方面发挥着不可估量的作用。
在微观世界中,存在着一种令人着迷的生物——噬菌体(Bacteriophages),它们是地球上数量最为庞大的病毒之一。尽管噬菌体体积微小,但却在维持地球生态平衡、推动科学发展以及促进人类健康方面发挥着不可估量的作用。
该涂层添加了值得信赖的牙科消毒剂氯己定,适用于塑料和金属,干燥后即可激活。该团队与工业涂料制造商 Indestructible Paint 合作,旨在将这项创新技术应用于医院、公共交通,甚至航空航天领域,助力对抗持续存在的表面传播感染和抗生素耐药性威胁。
基因的传递,在大众认知里,宛如一条约定俗成的“垂直轨道”,从父母到子代,沿着血缘脉络有序延续,这是生命传承的经典图景,也是遗传学中深入人心的基本范式。然而,当我们拨开层层认知迷雾,深入探索生命微观世界的神秘角落,会发现基因的传递远非如此单调刻板。
深夜急诊室亮起红灯,28岁的小李因全身红疹被紧急送医。医生掀开他新换的T恤瞬间倒吸冷气——后背竟布满霉斑状溃烂。这一切的罪魁祸首,竟是他上周收下的那箱"爱心旧衣物"。
在人类与疾病的漫长斗争中,细菌与抗生素之间的关系宛如一场惊心动魄的“猫鼠游戏”。自青霉素被发现以来,抗生素成为了人类对抗细菌感染的有力武器,无数生命得以挽救。然而,随着时间的推移,细菌仿佛拥有了“超能力”,逐渐进化出对现有抗生素的耐药性,超级细菌应运而生。这些
最近,社交平台上流行起一系列令人匪夷所思的“生活小妙招”:用阿莫西林药粉拖地、洗头、清洁洗衣机,甚至宣称“杀菌除臭”“治脱发”。这些视频以“亲测有效”“祖传秘方”为噱头,吸引大量关注。然而,医学专家紧急警告:这类行为不仅无效,更会引发过敏、耐药菌泛滥、环境污染
耐药性细菌对人类健康造成的威胁已经非常紧迫。世界卫生组织(WHO)警告,抗微生物药物耐药性(antimicrobial resistance,AMR)是21世纪全球最严峻的健康挑战之一,到2050年,每年可能有1000万人死于AMR,这也将超过癌症的死亡人数。
马来西亚一家医院发现一种高度耐药的鲍曼不动杆菌菌株,主要属于全球占主导地位的 GC2 谱系,引发了重大公共卫生问题。研究人员发现,大多数样本对包括卡巴培南类在内的关键抗生素具有耐药性,其中 97% 携带传播耐药性的质粒,这凸显了全球监测和治疗策略的迫切需要。
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原创 华山感染 华山感染在现代医学的抗感染领域中,碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌(CRAB)引起的中枢神经感染一直是临床治疗中的难题。随着抗菌药物耐药性的不断增加,传统抗生素的治疗效果日益受到挑战,迫切需要新型抗菌药物的介入。近日,复旦大学附属华山医院感染科李宁教授
超级细菌 microbiology 鲍曼 crab 王璇 2025-04-03 12:14 12
一种致命真菌感染率4年在美国暴增2200%,纽约州感染率全美最高,致死率高达60%!《美国感染控制杂志》3月17日发表最新研究显示,耐药性真菌念珠菌(Candida auris)正在美国医院快速蔓延,已引发医疗专家们高度警惕。这种超级细菌到底是什么?为何如此可
最新研究显示,英国每年约有7600人死于超级细菌感染,另有约35200人因超级细菌引发的并发症而死亡。报告也称,尽管政府已采取措施应对这个问题,但目前进展仍然有限。
在生物医药领域,2025年注定是载入史册的一年。随着基因编辑、AI药物设计、靶向治疗等技术的突破,一批颠覆传统疗法的创新药物相继问世。这些"神药"不仅为癌症、遗传病、神经退行性疾病等顽疾提供了新方案,更重新定义了人类对疾病的认知。本文将带您揭秘2025年最受瞩
经过改造的蛙源肽可能成为强大的新抗生素,在早期测试中对抗耐药细菌显示出强劲的效果。青蛙已经繁衍生息了数亿年,适应了从热带雨林到亚北极林地的各种环境。在进化过程中,它们已经形成了一系列强大的防御机制,可以抵御潮湿栖息地中滋生的多种细菌,包括之前未报道过的抗生素化
“咳咳……紫鹃,我这身子怕是熬不过这个春天了。”大观园里,黛玉倚在窗边,苍白指尖攥着染血的绢帕。
在我们生活的世界里,细菌无处不在,它们如同幽灵般,悄无声息地围绕在我们周围。你或许很难想象,此刻在你皮肤的每一寸表面,在厨房的案板上,甚至在你呼吸的每一口空气中,都有成千上万的细菌正在“活跃”着。
这构成了严重的威胁,特别是在难民定居点等拥挤、服务不足的地区,那里的塑料垃圾堆积如山,细菌感染更容易传播。
你有没有想过,为什么细菌能在极端环境下存活?比如永久冻土下、海洋深处,甚至外太空?最近,科学家们发现了一种神奇的蛋白质,它能让细菌在极端条件下“关机”并形成休眠孢子,几乎无法被摧毁。这项研究不仅解释了细菌的“不死之身”,还可能为未来的抗菌疗法带来新思路。
科学家们震惊地发现,微塑料不仅污染环境,还可能助长耐药细菌的增加。波士顿大学的研究人员发现,接触塑料颗粒的细菌对抗生素的抵抗力更强,这引发了严重的公共卫生问题。这种影响在难民社区可能尤其严重,因为那里塑料垃圾堆积,感染很容易传播。随着微塑料继续渗入我们的水、食
在我们生活的世界里,有一些看不见的“敌人”,正悄悄潜伏在各个角落,伺机而动。“超级细菌”,这个听起来像科幻电影里才有的概念,就是这类看不见的“敌人”中的一员。今天,要给大家讲的是 66 岁老董的真实经历,他因为一次不洁饮食,意外卷入了与“超级细菌”的激烈生死较