新抗生素论文_于紫月

导读:本文包含了新抗生素论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:抗生素,细菌,杆菌,活性,基因,次级,肺炎。

新抗生素论文文献综述

于紫月[1](2019)在《新抗生素获批 抗击耐药革兰阴性菌》一文中研究指出近日,我国新近获批的新型抗生素思福妥(注射用头孢他啶阿维巴坦钠)在上海和杭州等多家医院开出了处方,用于治疗特定情况下由某些耐药革兰阴性菌引起的感染。革兰阴性菌是细菌中的一类,近年来,我国革兰阴性菌耐药形势日益严峻。根据中国细菌耐药监测网监(本文来源于《科技日报》期刊2019-09-16)

司书毅[2](2018)在《纪念华北制药集团60周年专辑:新抗生素研发与关键技术的应用》一文中研究指出中国抗生素产业由无到有,由小到大,由弱到强经历了风风雨雨六十多年;而在这风雨六十年的征程中,作为中国抗生素生产的摇篮之一—华北制药集团几乎是与共和国的抗生素产业同步成长和前进的。六十年风雨沧桑,一甲子岁月更迭。作为我国制药工业史上的一颗璀璨之星,华北制药集团秉承"一切为了人类健康"的历史使命,以改革创新激发出转型升级的新动力,为服务百姓健康和振兴民族制药工业谱写出一段段令人难忘的奋斗者之歌。(本文来源于《中国抗生素杂志》期刊2018年12期)

[3](2018)在《新抗生素终有望对抗最厉害“超级细菌”》一文中研究指出英国《自然》杂志近期发表了一项微生物学新发现:arylomycin一类的天然产物经化学优化后,能够成为对多重耐药革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)感染具有强效、广谱抗菌活性的化合物。多重耐药菌日益增多。目前,临床遭遇的"超级细菌"一般指的就是ESKAPE,这6个字母分别代表了6种着名的耐药菌。其中又以革兰氏阴性菌的威胁尤甚——其双层外膜让很多抗生素都无法接(本文来源于《科学大观园》期刊2018年20期)

张梦然[4](2018)在《50多年了,新抗生素终有望对抗最厉害“超级细菌”》一文中研究指出科技日报北京9月16日电 (记者张梦然)英国《自然》杂志近日发表了一项微生物学新发现:科学家报告说,arylomycin一类的天然产物经化学优化后,能够成为对多重耐药革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)感染具有强效、广谱抗菌活性的化合物。这项体外实验和小鼠实验的最(本文来源于《科技日报》期刊2018-09-17)

冀磊,谢建平[5](2018)在《结核病新抗生素靶标和抑制剂研发》一文中研究指出随着结核病耐药现象越来越严重,迫切需要开发新型抗结核药物,而大部分的药物开发主要依赖于新型的抗生素靶标的发现。文中综述了2016年以来新出现的具有开发为抗结核药物潜力的新化合物,并重点阐述了这些新化合物所针对的抗生素靶标,将有助于针对这些靶标进一步开发新型抗结核药物。(本文来源于《生物工程学报》期刊2018年08期)

司书毅[6](2018)在《新抗生素与抗菌药物研发专栏》一文中研究指出1928年秋,英国科学家Fleming偶然发现青霉菌产生抗葡萄球菌的生长现象。直到二次世界大战前期的1937年,牛津大学的Florey、Chain和Heatley组成的团队经过3年多的努力,首次提取获得青霉素样品,并证明注射青霉素可以治愈化脓性链球菌感染的小鼠,继而利用青霉素治疗细菌感染的患者,其研究成果发表在着名的杂志《Lancet》上,首次展现了微生物来源的抗生素——青霉素(本文来源于《药学学报》期刊2018年06期)

石诚,孙影,肖斌,郑珩[7](2018)在《利用基因组数据挖掘发现新抗生素的研究》一文中研究指出随着多重耐药(MDR)细菌在全球范围内传播,细菌耐药性问题已成为影响人类健康的重大问题。虽然通过筛选细菌菌株获得抗生素的传统方法已经为研究者找到了目前可用的大多数抗生素,然而在过去的几十年中,这种方法产生的抗生素日益减少,且越来越难以发现具有新结构的化合物实体。目前,临床上甚至研发中能对抗超级耐药细菌的药物已寥寥无几,因此,开发和应用新的技术来应对细菌耐药性问题已经迫在眉睫。自20多年前对第一个细菌基因组进行测序以来,大量细菌基因组序列信息可以为新抗生素的发现提供线索。本文简要概述了现有的数据资源,并着重介绍了基因组挖掘和宏基因组挖掘在发现新抗生素中的应用。(本文来源于《药学学报》期刊2018年06期)

谢长庚[8](2018)在《新抗生素的筛选和抗菌肽PSI的异源表达》一文中研究指出抗生素的滥用导致大量耐药菌株的出现,特别是超级耐药菌株的出现,对人类的健康造成极其严重的威胁,因此开发更为安全高效的抗生素或不易产生耐药性的替代物迫在眉睫。从极端环境微生物的次级代谢产物中寻找新抗生素和寻找抗生素的代替物(抗菌肽)是解决致病菌对抗生素产生耐药性的有效途径。本论文从青藏高原冻土微生物中筛选、纯化、鉴定了一种新抗生素,并对3种植物抗菌肽-PSI(Plant-specific insert)异源乳酸克鲁维酵母表达的抗菌性进行了研究,取得以下研究结果:1.从青藏高原冻土中分离筛选到25株抑制耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA,Methicillin-resistant staphylococcus aureus)的链霉菌菌株,其中菌株5-1-3抑菌效果较好,通过16S rRNA序列分析及电镜观察将其确定为链霉菌。2.完成了Streptomyces sp.5-1-3的基因组草图,其基因组大小为9.5M,编码8408个开放阅读框(ORFs),其中5548个编码蛋白聚类到直系同源蛋白(COG)中,3.0%为次级代谢产物;经ANtiSMASH分析,发现31个合成抗生素的次级代谢基因簇。3.从Streptomyces sp.5-1-3分离、鉴定了一个能够高效抑制MASA的化合物,其分子量为256,通过结构比对发现该化合物是一种新抗生素。4.全基因合成桃子(PP),葡萄(VV)和柚子(CS)的PSI基因,连接pKLAC1载体,转化乳酸克鲁维酵母,成功诱导了分泌表达的抗菌肽PSI(分别命名为PSI-PP、PSI-VV和PSI-CS)。对其诱导条件进行了优化,诱变和发酵提高了PSI的产量,纯化了PSI。5.利用10种霉菌对PSI-PP、PSI-VV和PSI-CS进行抗菌谱检测,发现:PSI-PP对AsperguLlus niger和Ananas comosus有抑菌作用;PSI-VV对Verticillium dahliae和Colletotrichum truncatum有抑菌作用;而PSI-CS对Penicillium simplicissimum、Botryosphaeria dothidea和Colletotrichum truncatum有抑菌作用。综上所述,本论文分离到1株具有强抗MRSA能力的链霉菌,并从中提取了1个新抗生素;此外利用酵母异源表达了3种抗霉菌的植物抗菌肽PSI并对其抗菌性进行了分析,以上研究结果将为开发新型无耐药性的抗生素或者抗生素的替代物提供新思路。(本文来源于《兰州大学》期刊2018-05-01)

温玉琴[9](2018)在《研究发现用于治疗耐药性或难治性细菌感染的新抗生素》一文中研究指出美国伊利诺伊大学芝加哥分校与法国Nosopharm公司的研究人员发现了一类新的抗生素,称之为odilorhabdins或ODLs的。ODLs是由栖息在土壤里的、以昆虫作为食物的线虫的共生菌产生的。共生菌帮助线虫杀死昆虫,并通过分泌抗生素使竞争性细菌远离它们。为了鉴定该抗生素,研究人员筛选了80株培养的细菌菌株进行抗菌活性实验,分离出活性化合物,对它们的化学结构进行了研究,并设计出更有效的衍生物。(本文来源于《广东药科大学学报》期刊2018年02期)

[10](2018)在《研究发现新抗生素》一文中研究指出最近,科学家发现了一种强大的新抗生素。这种抗生素能对抗实验室和动物测试中的许多感染,包括一些对传统抗生素产生耐药性的细菌。这是通过创新性的基因测序技术发现的又一种新型抗生素。研究人员筛查了1500种土壤样本中的遗传物质,并用这种技术筛查了此前在实验室中无法培育或研究的数千种土壤细菌。这种新的化合物具有干扰感染细菌形成细胞壁的能(本文来源于《科学24小时》期刊2018年04期)

新抗生素论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

中国抗生素产业由无到有,由小到大,由弱到强经历了风风雨雨六十多年;而在这风雨六十年的征程中,作为中国抗生素生产的摇篮之一—华北制药集团几乎是与共和国的抗生素产业同步成长和前进的。六十年风雨沧桑,一甲子岁月更迭。作为我国制药工业史上的一颗璀璨之星,华北制药集团秉承"一切为了人类健康"的历史使命,以改革创新激发出转型升级的新动力,为服务百姓健康和振兴民族制药工业谱写出一段段令人难忘的奋斗者之歌。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

新抗生素论文参考文献

[1].于紫月.新抗生素获批抗击耐药革兰阴性菌[N].科技日报.2019

[2].司书毅.纪念华北制药集团60周年专辑:新抗生素研发与关键技术的应用[J].中国抗生素杂志.2018

[3]..新抗生素终有望对抗最厉害“超级细菌”[J].科学大观园.2018

[4].张梦然.50多年了,新抗生素终有望对抗最厉害“超级细菌”[N].科技日报.2018

[5].冀磊,谢建平.结核病新抗生素靶标和抑制剂研发[J].生物工程学报.2018

[6].司书毅.新抗生素与抗菌药物研发专栏[J].药学学报.2018

[7].石诚,孙影,肖斌,郑珩.利用基因组数据挖掘发现新抗生素的研究[J].药学学报.2018

[8].谢长庚.新抗生素的筛选和抗菌肽PSI的异源表达[D].兰州大学.2018

[9].温玉琴.研究发现用于治疗耐药性或难治性细菌感染的新抗生素[J].广东药科大学学报.2018

[10]..研究发现新抗生素[J].科学24小时.2018

论文知识图

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