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  • 張天宇小組實現一步法構建自主發光分枝桿菌

    記者3月16日從中科院廣州生物醫藥與健康研究院獲悉,該院張天宇研究組構建了無抗性篩選標記的穩定自主發光的分枝桿菌。相關成果日前在線發表于《科學公共圖書館·綜合》。 分枝桿菌引起的疾病如結核病、麻風病和布魯利壞死病,一直是在全球引起高致殘率和死亡率的疾病。多數致病性分枝桿菌生長緩慢,嚴重阻礙了對該類病原菌的研究和藥物、疫苗的研發。 張天宇研究組在前期研究的基礎上,成功構建了一種用于高效構建無抗性標記重組分枝桿菌的抗性表達盒,同時采取多種策略進行研究,最終實現了一步法構建自主發光分枝桿菌,包括結核分枝桿菌(實驗室標準株和多種臨床耐藥株)、卡介苗、海分枝桿菌和非致病的恥垢分枝桿菌等。這些自主發光分枝桿菌不僅無篩選標記,而且發光元件非常穩定。 據了解,該研究組已利用此類發光菌建立了高效、完整的抗結核藥物篩選評價平臺,同時與相關單位合作,篩選了4萬多個化合物并進行了不同階段的研究。目前已獲得近十個具有體內抗結核活性的化合物,并申......閱讀全文

    結核分枝桿菌的研究歷史的介紹

      1882年,德國細菌學家郭霍(Robert Koch,1843-1910)首先發現并證明結核分枝桿菌是結核病的病原菌。本菌可侵犯全身各組織器官,但以肺部感染最多見。結核病嚴重影響人類健康和生命,人類與之斗爭了許多世紀。在17-18世紀的歐洲,結核病被稱為"白色瘟疫",幾乎100%的歐洲人被感染,

    張天宇小組實現一步法構建自主發光分枝桿菌

      記者3月16日從中科院廣州生物醫藥與健康研究院獲悉,該院張天宇研究組構建了無抗性篩選標記的穩定自主發光的分枝桿菌。相關成果日前在線發表于《科學公共圖書館·綜合》。  分枝桿菌引起的疾病如結核病、麻風病和布魯利壞死病,一直是在全球引起高致殘率和死亡率的疾病。多數致病性分枝桿菌生長緩慢,嚴重阻礙了對

    張天宇小組實現一步法構建自主發光分枝桿菌

      記者3月16日從中科院廣州生物醫藥與健康研究院獲悉,該院張天宇研究組構建了無抗性篩選標記的穩定自主發光的分枝桿菌。相關成果日前在線發表于《科學公共圖書館·綜合》。  分枝桿菌引起的疾病如結核病、麻風病和布魯利壞死病,一直是在全球引起高致殘率和死亡率的疾病。多數致病性分枝桿菌生長緩慢,嚴重阻礙了對

    唐本忠團隊研究聚集誘導發光提高發光效率

      光在人類生活和文明進程中不可或缺,近代光學研究的重大進展多與發光材料有關,然而傳統有機發光材料的設計與應用面臨聚集導致發光猝滅(ACQ)的制約,ACQ也是有機發光材料應用的“阿喀硫斯之踵”。盡管研究人員采用了化學、物理或工程的方法來抑制分子的聚集擬降低發光猝滅效應,但效果并不理想。從焓熵角度看,

    分枝桿菌簡介

    分枝桿菌屬是一類細長或略帶彎曲、為數眾多(包括54個種)呈分支狀生長的需氧桿菌。因其繁殖時呈分支狀生長故稱分枝桿菌。本屬細菌的主要特點是細胞壁含有大量脂類,可占其干重的60%,這與其染色性、抵抗力、致病性等密切相關。一般不易著色,若經加溫或延長染色時間而著色后,能抵抗3%鹽酸酒精的脫色作用,故又稱抗

    什么是分枝桿菌?

      分枝桿菌屬(Mycobacterium)是一類細長略彎曲的,有時有分枝或出現絲狀體。在分類學上已將分枝桿菌屬歸納于放線菌種。對人致病的放線菌可分含和不含分枝菌酸兩類。分枝桿菌屬于含分枝菌酸類。  本屬細菌的主要特點是細胞壁含有大量脂質,主要是分枝菌酸。這和其染色性、生長特性、致病性、抵抗力等密切

    麻風分枝桿菌簡介

      麻風分枝桿菌(M.leprae),俗稱麻風桿菌,引起麻風,是一種慢性傳染病。流行廣泛。麻風分枝桿菌的形態、染色與結核分枝桿菌相似。麻風桿菌在病人體內分布(以瘤型一端病人為例)比較廣泛。 [1]  全世界約有病例1200萬,主要分布在亞、非和拉丁美洲。我國建國前流行較嚴重,估計約有50萬例病人。1

    研究揭示結核分枝桿菌抑制細胞焦亡的重要機制

    結核病(tuberculosis,TB)是由結核分枝桿菌(M. tuberculosis,Mtb)感染引起的一類重大慢性傳染病。據世界衛生組織報道,2020年全球有近990萬新發TB患者,并有約151萬人因TB感染導致死亡。中國科學院微生物研究所劉翠華團隊長期致力于Mtb與宿主互作機制方面的研究,近

    結核分枝桿菌入侵機制研究取得最新進展

      導語:中國科學院微生物研究所劉翠華研究團隊致力于研究Mtb等重要病原菌與宿主相互作用的分子機制,發現了Mtb通過調控宿主細胞功能促進對宿主固有免疫逃逸及肺癌發生發展的新機制,并揭示了病原菌與宿主間相互博弈的動態過程及分子機制,為抗結核藥物研發提供了新思路和特異靶點。  結核病(TB)是由結核分枝

    生物發光技術研究及其應用進展

      摘要:   目的:了解生物發光種類、機理及其在醫學、生物科學、食品、環保等領域的應用。   方法:對有關的文獻中生物發光種類、機理及其在上述領域的具體應用進行綜述。   結果:生物發光有兩類,機理明確,應用廣泛。   結論:生物發光在很多領域的應用日趨廣泛,對其深入了解和研究至關重要。

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    以色列最新研究:珊瑚發光為引誘獵物

      由以色列特拉維夫大學等機構進行的一項新研究認為,珊瑚在海水中發光是為了引誘獵物。相關論文發表在英國《自然·通訊生物學》雜志上。  在第一階段實驗中,研究人員在實驗室中選用甲殼類動物鹵蟲測試熒光對浮游生物的潛在吸引力。鹵蟲生活于高鹽的鹽田和咸水湖中,是一種重要的餌料生物和良好的實驗動物材料。  研

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      摘要:   目的:了解生物發光種類、機理及其在醫學、生物科學、食品、環保等領域的應用。   方法:對有關的文獻中生物發光種類、機理及其在上述領域的具體應用進行綜述。   結果:生物發光有兩類,機理明確,應用廣泛。   結論:生物發光在很多領域的應用日趨廣泛,對其深入了解和研究至關重要。

    結核分枝桿菌形態染色

    1.形態和染色?結核分枝桿菌(簡稱結核菌)細長略彎曲,聚集呈分枝狀排列增殖。因其細胞壁含有大量脂質,不易著色,經齊一尼二氏抗酸染色呈紅色,無菌毛和鞭毛,不形成芽孢(胞),現證明有莢膜。2.培養特性?結核菌為專性需氧菌,營養要求高,生長緩慢醫學教育|網搜集整理,常用羅氏培養基(內含蛋黃、甘油、馬鈴薯和

    什么是非結核分枝桿菌?

      非結核分枝桿菌(Nontuberculous Mycobacteria,簡稱NTM)是一類與結核分枝桿菌(Mycobacterium tuberculosis)密切相關的細菌,但它們不會引起結核病。NTM廣泛存在于自然環境中,如土壤、水體、動植物體內等。  NTM感染通常通過吸入或攝入含有NTM

    結核分枝桿菌鑒定方法

    1.1 萋尼氏抗酸染色痰涂片顯微鏡檢查?目前萋尼氏抗酸染色痰涂片顯微鏡檢查是我國結核病實驗室使用最為 普遍的方法,其操作簡單快捷,特異性高,設備要求低,但是靈敏度較低,不能及時發現病人。1.2?發光二極管熒光顯微鏡(LED熒光顯微鏡)發光二極管熒光顯微鏡管利用二極管光源,延長了顯微鏡使用壽命,不需要

    結核分枝桿菌的簡介

      結核分枝桿菌(M. tuberculosis)簡稱為結核桿菌(tubercle bacilli),是人類結核病的病原體。是專性需氧的一類細菌,抗酸染色陽性。無鞭毛,有菌毛,有微莢膜但不形成芽孢,其細菌壁既沒有革蘭陽性菌的磷壁酸,也沒有革蘭陰性菌的脂多糖。德國細菌學家郭霍(Robert Koch,

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    理化研究所高級激發態發光研究取得進展

      多色發光材料在柔性顯示器、固態照明和有機激光器等領域中應用廣泛。由于采用多組分多色發光材料受制于相分離和不同顏色老化的問題,發展多發射的單一分子發光體是構筑多色發光固體器件的最優選擇。但是根據Kasha規則,在固態或凝聚態中,分子的高級激發態將通過振動馳豫和碰撞迅速失活到達最低激發態,并在最低激

    發光細菌的發光機理

      發光機理的研究表明,不同種類的發光細菌的發光機理是相同的,是由特異性的熒光酶(LE)、還原性的黃素(FMNH2)、八碳以上長鏈脂肪醛(RCHO)、氧分子(02)所參與的復雜反應,大致歷程如下:  FM NH2+LE → FMNH2·LE+ O2 → LE·FM NH2·O2  + RCH O →

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    研究揭示局域激子發光動力學特性

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500267.shtm

    近紅外有機發光材料研究進展

    中科院長春應化所先進有機光電材料與器件研究中心一直致力于近紅外有機光子材料與器件的研究工作,馬東閣研究員等通過與加拿大卡爾頓大學王植源教授合作,近期在近紅外有機電致發光材料方面取得重要進展,相關結果陸續發表在《材料化學》(Chemistry of Materials, 2008, 20

    有機π共軛大環發光分子研究獲進展

      近日,廣東工業大學教授霍延平團隊與華南理工大學教授蘇仕健團隊合作,在具有給-受體(D-A)結構的有機π-共軛大環發光分子研究方面取得新進展。相關成果作為Frontispiece論文發表于Advanced Materials。  具有D-A結構的有機π-共軛大環發光材料,相較于線性排列的D-A結構

    三種發光類型:光照發光、生物發光和化學發光簡介

    一種物質由電子激發態回復到基態時,釋放出的能量表現為光的發射,稱為發光(luminescence)。發光可分為三種類型:光照發光、生物發光和化學發光。1、光照發光(photoluminescence)發光劑經短波長入射光照射后進入激發態,當回復至基態時發出較長波長的可見光。2、生物發光(biolum

    新研究發現盧帕他定具有顯著的抗分枝桿菌活性

    8月7日,《藥劑學》(Pharmaceutics)刊發了中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員張天宇團隊和廣州市胸科醫院教授胡錦興團隊合作最新成果。他們研究發現盧帕他定具有顯著的抗分枝桿菌活性。分枝桿菌廣泛存在于土壤、空氣和水中,能引起動物及人類的多種疾病,耐藥分枝桿菌的出現使許多現有臨床藥物和治

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    非結核分枝桿菌肺病的細菌學研究的幾種方法

      1、Bactec 460 TB系統  在含有C14-棕櫚酸為底物的7H12培養基內加入選擇性抑制劑NAP(ρ-硝基-α-乙酰氨基-β-羥基丙酮)5μg/ml,培養后經Bactec 460 TB檢測,結核分枝桿菌群對NAP l00%敏感,非結核分枝桿菌99.5%耐藥,從而達到快速鑒別的目的。表明N

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