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逆轉
抗生素
耐藥性的大分子化合物
一種可顯著增強抗生素抗菌活性并逆轉多重耐藥性革蘭氏陰性菌的耐藥表型的大分子化合物。該大分子化合物是由胍基官能團修飾的聚碳酸酯(pEt_20),具有優異的生物安全性和廣譜殺菌功能(Nature Communications 2018, 9, 917)。在前期研究工作的基礎上,團隊進一步發現此類大分子能夠在不破壞細菌細胞膜的情況下與胞內的蛋白質和核酸結合,于是提出將其與抗生素聯用,以克服細菌的抗生素耐藥性。研究發現pEt_20能夠使得多種不同類型的抗生素(包括阿奇霉素、慶大霉素、亞胺培南、四環素、多粘菌素等)對多重耐藥性革蘭氏陰性菌(鮑曼不動桿菌)的最低抑菌濃度(MIC)從耐藥范圍降到敏感范圍,表明pEt_20能夠逆轉細菌對多種不同類型抗生素的耐藥表型。? pEt_20不僅能夠提高傳統針對革蘭氏陰性菌的抗生素對耐藥菌的抗菌活性,而且還能夠極大程度地提高抗肺結核藥物利福平和抗風濕類藥物金諾芬這兩種原本并不用于治療革蘭氏陰性菌感染的藥物的抗菌功能。研究表明在與pEt_20聯用后,這兩種藥物的MIC均降低了511倍。更為重要的是,pEt_20能夠逆轉鮑曼不動桿菌對利福平的耐藥性,降低利福平對其耐藥菌的MIC和MBC(最低殺菌濃度)分別高達2.5×105倍和4095倍。研究團隊進一步利用多重耐藥性鮑曼不動桿菌引起的小鼠血液感染模型證明了這種聯合療法的有效性,極大程度地提高了感染小鼠的生存率并降低了血液內的細菌濃度。而且體內實驗也表明該藥物組合在有效殺菌濃度的劑量下并不會產生系統毒性。此項研究為多重耐藥性革蘭氏陰性菌感染提供了新的治療思路。
中山大學
2021-04-13
肽
抗生素
開發與研究 ——利用大腸桿菌表達兔防御
項目研究背景 :抗菌肽是在某些誘導條件下,由動植物體內防御系統 產生的對抗外源性病原體致病作用的防御性陽離子多肽類抗菌活性物質。 抗菌肽具有特殊的抗菌機理和廣譜高效的抗菌活性。天然抗菌肽獲取困 難,主要是采用基因融合的方式進行外源表達。利用生物技術表達、改造 抗菌肽,提高抗菌肽抗菌活性,從而開發出對人體和環境安全無毒的食品 防腐劑和農藥產品,還可開發出一類新的抗生素產品。 技術性能 :本研究在國內首次報道利用大腸桿菌
南昌大學
2021-04-14
具有抗耐藥菌活性的新型大環內酯類
抗生素
(產品)
成果簡介:耐藥菌感染是臨床十大重大疾病,被列入國家重大新藥創制計劃 優先發展方向。紅霉素作為臨床重要的抗生素,臨床安全性高,適用頭孢過 敏人群,而且對于一些臨床微生物有特殊的療效(如支原體,幽門螺旋桿菌、 軍團菌屬等)。但紅霉素的耐藥性非常嚴重,越南(92.1%), 臺灣(86%), 韓國 (80.6%), 香港(76.8%), 中國大陸(73.9%
北京理工大學
2021-04-14
肽基核苷類雜合
抗生素
Nikkoxin E 和 Nikkoxin F 及其制備方法
本發明涉及肽基核苷類雜合抗生素 Nikkoxin?E 和?Nikkoxin?F 及其制備方法,屬于生物醫藥領域。 本發明通過將尼可霉素的生物合成基因簇進行突變后導入到多氧霉素工業菌株中進行異源表達。經過質 譜和核磁共振檢測,確定產生了兩種氧霉素與尼可霉素雜合的核苷類抗生素。這兩種雜合抗生素對人類 或植物病原真菌具有更加顯著的抗菌活性。
武漢大學
2021-04-14
一種
抗生素
自供能適配體傳感器的制備方法
一種自供能抗生素適配體傳感器的制備方法本發明公開了一種自供能抗生素適配體傳感器的制備方法。它是基于酶生物燃料電池(EBFC)輸出性能的變化實現抗生素的檢測。自供能傳感的設計主要集中于EBFC的陽極,DNA共軛體修飾于陽極表面,其空間位阻效應影響陽極燃料葡萄糖的質子傳輸,開路電壓較小。當目標抗生素存在時,修飾于陽極表面的適配體識別抗生素藥物導致DNA共軛體脫離,此時,陽極可有效催化葡萄糖氧化,EBFC開路電壓增大,開路電壓變化值與抗生素濃度呈比例關系,從而實現抗生素藥物的檢測。該傳感器檢測過程中無需額外供電設備、成本低廉、抗干擾能力強,適配體識別作用使該傳感器具有高選擇性。因此,該發明構建自供能抗生素生物傳感器能實現抗生素藥物簡單、快速、靈敏、高效檢測。
青島農業大學
2021-04-13
HICC-F全自動抑菌圈測量儀、
抗生素
效價
產品詳細介紹HiCC-F型自動抑菌圈測定儀系統一、用途:用于自動進行抑菌圈測量、抗生素效價分析等二、主要性能參數指標:1 ★成像配Epson Perfection V330 Photo超微立體彩色掃描成像儀(最高4800dpi、19mm大景深、微透鏡12 線矩陣CCD),亮度可調、自動聚焦,能實現光學分辨率2960萬像素的懸浮式暗視野成像,最大色彩深度48位適應培養皿:50~180mm及A4幅面內的矩形平板,同時測定6個90mm平皿2 ★抑菌圈測量(含抗生素效價自動分析)1)一鍵式全自動測定6個90mm直徑平皿中的所有抑菌圈,可全自動測定局部粘連的抑菌圈,可在有局部文字干擾的情況下,自動獲得抑菌圈面積、直徑等結果。測量分析耗時1~4秒鐘,能統一保存或查看閱讀相關各類分析數據2)平皿可任意方向擺放。具有抑菌圈樣本自動挑選、保真的可視化比對、編輯功能。抑菌圈測量系統的讀數分辨率≤0.001mm、最高光學測量分辨率≤0.0053mm,重復測量誤差≤±0.01mm或≤±0.1%;效價測量誤差≤±0.1%;效價重復測量誤差≤±0.1%;臺間測量差異≤0.2%3)符合中國藥典、USP美國藥典、EP歐洲藥典,可完成最新的國家藥典(2020版)一、二、三劑量及合并計算,以及全部菌種的抗生素效價分析。具有效價的組合優化分析特性。3 數據導出:分析結果可保存,自動形成Excel或PDF文檔報告。軟件具有在線升級特性。4 ★數據追溯、權限保護,操作記錄可追蹤回溯,符合GLP和GMP要求:采用多重系統構架,分設職能與權限,確保數據信息的安全、完整、真實和可追溯。1)系統管理員:負責創建、管理所有普通管理員與操作員的賬戶,設置普通管理員和操作員的權限。系統管理員只有一個,擁有系統最高權限。2)普通管理員:負責全部測試數據的審核、存檔管理、以及其他系統數據的管理。系統可分配多個普通管理員,其權限由系統管理員設置分配。3)操作員:負責樣品制作、測試、修正、形成電子報告、提交審核等。系統可分配多個操作員,其權限由系統管理員設置分配。4)所有賬戶都可自行修改登錄密碼,設置自己的電子簽名并輸出到報告。5)系統自動記錄每個賬戶的操作記錄,系統管理員可對操作記錄進行追溯、查看、輸出等。5 測量功能:全自動尺寸標定,也可人工標定。可鼠標拖動精確測量長度、角度、弧度、面積、弧線、任意曲線。6 系統配置:萬深HiCC-F型自動抑菌圈測量分析軟件、鎖及附件 1套Epson Perfection V330 Photo超微立體彩色掃描成像儀 1臺萬深HiCC系列自動抑菌圈測量儀專用標準板 1片(附1份權威校準認證書)7.環境條件: 溫度10~30℃,相對濕度≤85%,防止強光照射。儀器應放在平穩工作臺上,周圍無強烈的機械振動和電磁干擾;電源要求220V±10%,50Hz。推薦選配:品牌電腦(酷睿i5 CPU / 8G內存/ 19.5”彩顯/無線網卡,5個以上USB2.0口,運行環境Windows 10完整專業版或旗艦版)
杭州萬深檢測科技有限公司
2021-08-23
“超級細菌”耐藥機制的闡釋和開發潛在新一代
抗生素
研究
該研究首次通過化學全合成以及天然產物分離獲得了一類對于促進銅綠假單胞菌生長和耐藥至關重要的天然產物分子 pseudopaline ,并且確定了 pseudopaline 相對和絕對立體構型。在此基礎之上,雷曉光課題組初步探索了 pseudopaline 的生物活性,證明該分子是一類廣譜的金屬離子螯合劑, 可以促進銅綠假單胞菌對二價金屬離子的轉運、吸收,從而促進該細菌生長和產生耐藥性。 最后,雷曉光課題組還合成了 pseudopaline- 熒光素的偶聯體,證明了該偶聯體可以被有效地轉運進入銅綠假單胞菌,從而 驗證了利用該天然產物開發新一代抗生素、例如 新型“特洛伊木馬”類型的 pseudopaline- 抗生素偶聯 體,幫助克服耐藥機制的可行性。
北京大學
2021-04-11
HiCC-T型全自動抑菌圈測定儀、
抗生素
效價
產品詳細介紹一、用途:用于自動進行抑菌圈測量和抗生素藥敏分析、抗生素效價分析、乳酸鏈球菌素效價分析等二、主要性能參數指標:1 ★成像裝置配Epson Perfection V330 Photo超微立體彩色掃描成像儀(最高4800dpi、19mm大景深、微透鏡12 線矩陣CCD),亮度可調、自動聚焦,能實現光學分辨率2960萬像素的懸浮式暗視野成像,最大色彩深度48位適應培養皿:50~180mm及A4幅面內的矩形平板,同時測定6個90mm平皿2 ★抑菌圈測量(含藥敏效價自動分析)1)一鍵式全自動測定6個90mm直徑平皿中的所有抑菌圈,可全自動測定局部粘連的抑菌圈,可在有局部文字干擾的情況下,自動獲得抑菌圈面積、直徑等結果。測量分析耗時1~4秒鐘,能統一保存或查看閱讀相關各類分析數據2)平皿可任意方向擺放。具有抑菌圈樣本自動挑選、保真的可視化比對、編輯功能。抑菌圈測量系統的讀數分辨率≤0.001mm、最高光學測量分辨率≤0.0053mm,重復測量誤差≤±0.01mm或≤±0.1%;效價測量誤差≤±0.1%;效價重復測量誤差≤±0.1%;臺間測量差異≤0.2%3)符合中國藥典、USP美國藥典、EP歐洲藥典,可完成最新的國家藥典(2020版)一、二、三劑量及合并計算,以及全部菌種的抗生素效價分析。具有效價的組合優化分析特性。4)可按食品添加劑 乳酸鏈球菌素QB 2394-2007標準,全自動同時測量24個以上抑菌圈并自動分析出效價5)內置美國CLSI“抗微生物藥物敏感性試驗執行標準”最新第25版(2015)數據,提供數據輸入和修改平臺,方便更新,為紙片法藥敏分析提供快捷工具3 數據導出:分析結果可保存,自動形成Excel或PDF文檔報告。軟件具有在線升級特性。4★數據追溯、權限保護,操作記錄可追蹤回溯,符合GLP和GMP要求:采用多重系統構架,分設職能與權限,確保數據信息的安全、完整、真實和可追溯。1)系統管理員:負責創建、管理所有普通管理員與操作員的賬戶,設置普通管理員和操作員的權限。系統管理員只有一個,擁有系統最高權限。2)普通管理員:負責全部測試數據的審核、存檔管理、以及其他系統數據的管理。系統可分配多個普通管理員,其權限由系統管理員設置分配。3)操作員:負責樣品制作、測試、修正、形成電子報告、提交審核等。系統可分配多個操作員,其權限由系統管理員設置分配。4)所有賬戶都可自行修改登錄密碼,設置自己的電子簽名并輸出到報告。5)系統自動記錄每個賬戶的操作記錄,系統管理員可對操作記錄進行追溯、查看、輸出等。5 測量功能:全自動尺寸標定,也可人工標定。可鼠標拖動精確測量長度、角度、弧度、面積、弧線、任意曲線。6 系統配置:萬深HiCC-T型自動抑菌圈測量分析軟件、鎖及附件 1套EPson Perfection V330 Photo超微立體彩色掃描成像儀 1臺萬深HiCC系列自動抑菌圈測量儀專用標準板 1片(附1份權威校準認證書)7.環境條件:溫度10~30℃,相對濕度≤85%,防止強光照射。儀器應放在平穩工作臺上,周圍無強烈的機械振動和電磁干擾;電源要求220V±10%,50Hz。推薦選配:品牌電腦(酷睿i5 CPU / 8G內存/ 19.5”彩顯/無線網卡,5個以上USB2.0口,運行環境Windows 10完整專業版或旗艦版)
杭州萬深檢測科技有限公司
2021-08-23
林
酯
素
【項目來源】1、南京市科技局項目“酶親合超濾篩選圓滑番荔枝抗癌活性成分與產品開發”,編號:220401091;2、江蘇省科技廳自然科學基金項目“抗腫瘤中藥有效物質與作用機制研究”,編號:2002201;3、江蘇省自然科學基金資助項目“番荔枝植物抗癌化學成分的分離及抗腫瘤作用的研究”,編號BK97115;4、南京中醫藥大學風險基金資助項目“抗癌藥林酯素的研制”,編號CX200601。 【成果鑒定】經江蘇省科技廳組織專家鑒定,達到國際先進、國內領先水平。2003年獲江蘇省科技進步三等獎;2005年被江蘇省自然科學基金評議為優等項目。 【類 別】中藥新藥一類和五類兩種。 【劑 型】脂質體注射劑。 【處方來源】南京中醫藥大學中醫藥學資探專家教授研究發明方。處方特色:創新性提出氣滯、血瘀、痰濕、熱毒、正虛均可生成“毒”而致癌的中醫理論,確立解毒化毒抗癌的治療大法,研制成新的靶向抗癌中藥制劑林酯素脂質體注射劑,提高了藥物生物利用度,降低了藥物毒性,達到強抗癌活性物質與先進靶向制劑的完美結合。處方組成:林酯素A的組成成分(98%以上)為番荔枝內酯單體AS;林酯素B的組成成分(90%以上)為番荔枝內酯活性部位,其中主要單體成分(50%以上)為AD、AA、AE等幾種。 【功能主治】解毒化毒、抗癌。主治肝癌、乳腺癌、肺癌等。 【主要技術指標】 1、抗癌活性 (1)林酯素A的組分AS的體內抗肝癌活性:極小劑量AS每天腹腔注射一次,連用7天,即能顯著抑制小鼠腫瘤的生長(P<0.01),其平均體內抗癌活性是化療藥5-氟脲嘧啶(5-FU)的540倍,(2)林酯素B的主要組分AD、AA、AE的體內抗肝癌活性:極小劑量即能顯著抑制小鼠腫瘤的生長(P<0.01),其平均體內抗癌活性是化療藥5-氟脲嘧啶(5-FU)的449倍,(3)林酯素A和B組分有超過某些化療藥的強抗腫瘤活性,其抗癌作用機制可能與調控癌細胞凋亡的相關基因表達、影響癌細胞信號傳導有關。 2、藥物毒性 藥物組分經過灌胃給藥途徑,初步摸索出藥物組分對小鼠的半數致死量(LD50)為137.97mg/㎏。 【推廣應用前景】 癌癥是危害人類健康的殺手,據衛生部統計,我國每年新增癌癥病人200多萬人,死亡130多萬人,目前全國癌癥病人總數約為450萬人,形成了一個龐大的抗癌藥物市場。抗癌藥林酯素的研制,將會產生較大的社會效益和經濟效益。番荔枝植物在我國資源豐富,番荔枝種子價格低廉,本項目將帶動番荔枝相關產業的發展,是一個造福于社會經濟發展的非常有意義的項目。 【進展情況】 已完成臨床前部分研究工作;已申請4項發明專利。將繼續按照“《藥品注冊管理辦法》“中藥、天然藥物注冊分類及申報資料要求”中1類和5類新藥的技術要求,完善藥學藥劑學和藥效毒理學研究、申報臨床批件。
南京中醫藥大學
2021-04-13
陳溫福院士團隊孟軍教授課題組在生物炭-微生物協同治理
抗生素
污染方面取得新進展
陳溫福院士團隊孟軍教授課題組在生物炭-微生物協同治理抗生素污染方面取得新進展
沈陽農業大學
2025-05-21
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