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The Lancet子刊:科学家概述人工智能蓝图如何帮助解决全球范围内的抗生素耐药性问题

来自利物浦大学等机构的科学家们通过研究概述了一种人工智能框架,其或能改善人类抗生素的使用和感染的护理,并能帮助应对抗生素耐药性的全球挑战。

2023-12-26

《科学》子刊:中国科学家发现,补充多不饱和脂肪酸或可克服肿瘤对免疫治疗的耐药

近年来,通过膳食补充特定营养素是一个极具吸引力的肿瘤治疗策略[1],特别是多不饱和脂肪酸。

2023-12-19

Cell:来自不可培养细菌的抗生素Clovibactin有望高效攻击有害细菌,同时不会触发细菌耐药性产生

在一项新的研究中,来自荷兰乌特勒支大学、德国波恩大学、德国感染研究中心、美国东北大学和 NovoBiotic 制药公司的研究人员发现一种从以前无法研究的细菌中分离出来的新型强效抗生素似乎能够对付有害细

2023-09-23

Nature:揭示细菌识别噬菌体入侵并激活CBASS免疫防御机制

地球上没有任何生物的生命不受威胁---包括细菌。称为噬菌体的掠夺性病毒是细菌最可怕的敌人之一,它们会侵入细菌细胞进行复制并接管。细菌已经进化出一系列策略来应对这些感染,但它们如何首先发现入侵的噬菌体一

2023-11-29

Nature子刊:聂广军/赵潇团队使用细菌来源纳米囊泡增强肿瘤疫苗效果

这些研究结果强调了基于OMV的纳米颗粒在诱导训练免疫以增强肿瘤疫苗免疫效果中的作用。这种免疫动员策略,利用来自细菌的天然纳米囊泡来改变基础固有免疫功能,是一种有前途的方法,可以积极引导疫苗诱导的适应性

2023-12-07

常凌乾团队开发纳米电穿孔-DNA张力传感系统,用于评估癌症耐药

以抗肿瘤药物DOX作为药物模型,并采用A549细胞(人类非小细胞肺癌)作为细胞模型进一步验证了NDT平台的功能性。

2023-12-01

研究揭示细菌第二信使c-di-GMP调节硝酸盐同化的分子机制

研究团队在恶臭假单胞菌中发现了一个新的c-di-GMP受体NasT,并发现c-di-GMP通过减弱NasT与亚硝酸盐还原酶前导RNA的相互作用抑制亚硝酸盐还原酶的表达,最终抑制细菌的硝酸盐同化。

2023-12-04

Science:快速的细菌-噬菌体共同进化促进高度复杂的生态网络的出现

按照查尔斯-达尔文在 19 世纪的构想,进化是一个缓慢而渐进的过程,在这一过程中,物种的适应能力是代代相传的。然而,如今生物学家可以看到进化变化是如何在更快的时间尺度上展开的。

2023-11-24

胶质母细胞瘤化学耐药的潜在机理取得进展

该研究揭示了6-MP对GBM治疗的“一石二鸟”效应。重要的是,研究发现TMZ的代谢产物AICA是HPRT1的有效底物,并在TMZ处理下转化为AMPK激活剂AICAR以促进肿瘤细胞存活。

2023-11-02

Cell:发现一些分离出的广泛中和人类抗体有望治疗耐药性铜绿假单胞菌

由于标准疗法不再奏效,通常必须使用所谓的最后求助的抗生素来治疗受感染的患者。因此,迫切需要新的治疗性药物,以确保有效治疗铜绿假单胞菌等多重耐药病原菌感染。

2023-11-06