打开APP

Cell重磅:AI破局抗生素耐药危机,从头设计全新抗生素,精准杀灭耐药菌

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

Cell:后抗生素时代“破局者”——从“黄金碎片”拼接到自由创造,两种模式开启抗生素AI设计新纪元

这项发表于《细胞》的研究,不仅仅是发现了两种潜力巨大的抗生素候选物NG1和DN1,更重要的是,它为我们展示并验证了一个全新的药物发现范式。

2025-08-23

普通抗生素抵抗伤寒的有效率或可达99.9%!

研究结果表明,利福霉素在亚MIC水平下能通过脱荚膜作用显著增强伤寒沙门氏菌的细菌清除,这一作用机制对于治疗MDR/XDR伤寒沙门氏菌及其它荚膜细菌具有重要意义。

2025-06-19

Cell:为解抗生素耐药困局,科学家盯上细菌“保镖”Kiwa,成果喜人!

寻找抗菌新方法已成为紧迫任务——抗生素耐药性问题预计到2050年将导致每年千万人死亡,目前仅英国国民保健体系每年就需耗费1.8亿英镑应对。

2025-08-27

Nature:短暂使用抗生素会促使人类肠道细菌产生低成本的耐药性

研究结果表明,即使短期使用抗生素也会导致耐药性突变,这些突变会在治疗结束后的几个月内持续存在于人体肠道中。

2025-04-28

Nature重磅发现:抗生素影响宝宝的疫苗保护效果,关键在于这种肠道益生菌

该研究显示,接受抗生素治疗的新生儿对疫苗的反应较差,而益生菌双歧杆菌支持婴儿的最佳疫苗应答,改写了我们对早期免疫发育的认知,提示了可通过肠道菌群调控来提升疫苗效果,或将开启儿童健康保护的新纪元。

2025-04-05

小分子“变身”后活性更强,或改写抗生素研发策略

研究聚焦于这样一种神奇的分子—丁香菌素A 。研究人员通过成像技术,追踪到它在细菌体内并非以单一形态存在,而是在短短四天内,悄然“变身”为一种名为八肽2A 的“迷你”版本。

2025-04-05

Cell子刊:复旦大学吕亮东团队揭示禁食的新作用——增强抗生素疗效

该研究揭示了急性感染期间的禁食代谢能够增强抗生素对败血症的治疗效果,发现酮体分子乙酰乙酸通过影响细菌代谢发挥抗生素致敏作用的分子机理。这一发现为开发败血症治疗预后评价方案及精准治疗策略提供了科学依据。

2025-05-04

《细胞·代谢》:维生C增强抗感染免疫!复旦团队揭示抗生素耐药新机制,VC或是“破局”关键

在这项研究中,研究者们从代谢物入手,深入了解代谢物是如何调节真核细胞中的表观遗传学和基因表达的。

2025-04-03

绕过抗生素耐药性!浙江大学王本/徐峰团队提出对抗超级细菌新方法

该研究提出了一种开创性的替代疗法,用于治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)引起的慢性感染。

2025-07-19