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MicrobiologyOpen:精油可作为对抗特定多重<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>的抗菌剂

MicrobiologyOpen:精油可作为对抗特定多重耐药的抗菌剂

近来,多重耐药(MDRO)受到人们越来越多的关注。疾病控制中心将这些多重耐药定义为能够“抵抗药物作用的细菌——这些细菌无法被杀死,它们的生长也无法被阻止。”

Wiley - 精油,多重耐药菌,MDRO - 2018-07-17

Nat Med:女孩感染超级<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>,医生选择给她注射病毒……

Nat Med:女孩感染超级耐药,医生选择给她注射病毒……

近日,顶级期刊Nature发表了一项先锋性的医疗方法——竟然以毒攻毒,用病毒混合的鸡尾酒疗法成功救活了一名感染致命的15岁少女。而事实上,这种病毒疗法还处于试验阶段。

医学界 - 脓肿分枝杆菌 - 2019-05-19

2023 IDSA指南:抗菌药物<font color="red">耐药</font>革兰氏阴性<font color="red">菌</font>感染的治疗

2023 IDSA指南:抗菌药物耐药革兰氏阴性感染的治疗

美国传染病学会致力于提供关于抗菌药物耐药性感染治疗的最新指南,重点关注产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌、产AmpC β-内酰胺酶肠杆菌、碳青霉烯耐药肠杆菌、难治耐药性铜绿假单胞、引起的感染。

Clin Infect Dis - 革兰氏阴性菌 - 2023-08-01

成人ICU患者多重<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>感染预防与控制的最佳证据总结

成人ICU患者多重耐药感染预防与控制的最佳证据总结

检索并总结成人ICU患者多重耐药感染预防与控制的最佳证据,为临床规范化管理提供循证依据。

中华护理杂志 - 多重耐药菌 - 2024-05-11

美报告称<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>每年夺去2.3万人生命

美报告称耐药每年夺去2.3万人生命

而这其中最大的杀手就是顽固性梭(C. difficile)。报告同时指出,医生几十年来都在警告不要滥用抗菌素,但全美超过一半抗菌素处方药都是不必要的,滥用抗菌素造成“超级病菌

环球网 - 耐药菌,抗生素,淋病 - 2013-09-22

2050年1000万人将死于<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>

2050年1000万人将死于耐药

最近十年来,抗生素的研究明显放缓,而与之相反的则是各种抗药的超级不断涌现。这种情况已经引起了众多生物医药公司乃至政府的警惕。

生物谷 - 抗生素,耐药,超级细菌 - 2015-11-18

MDR、XDR、PDR多重<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>暂行标准定义——国际专家建议

MDR、XDR、PDR多重耐药暂行标准定义——国际专家建议

multidrugresistant)、XDR(extensivelydrugresistant)、PDR(pandrugresistant)术语国际标准化建议(草案)的基上,Magiorakos等专家正式发表了MDR、XDR、PDR耐药暂行标准定义与2010版相比,增加或删除了一些耐药判断的代表性

中国感染控制杂志 - MDR,XDR,PDR,多重耐药菌 - 2018-11-22

J Hosp Infect:多重<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>自动风险评估系统的发展和评价

J Hosp Infect:多重耐药自动风险评估系统的发展和评价

近年来,多重耐药所致病死率逐年增加,严重威胁医疗安全,管控多重耐药是医院感染管理一项重要的工作内容。美国国家医疗安全协作网的监测数据显示,20%的医院感染是由多重耐药所致。

SIFIC感染官微 - 风险评估,多重耐药菌,自动系统,患者安全,卫生保健相关感染 - 2018-03-18

Sci Tran Med: SAAP-148,一种新型抗<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>武器

Sci Tran Med: SAAP-148,一种新型抗耐药武器

自从抗生素发明以来,多重耐药(multidrug-resistant bacteria,MDRB)正在突破抗生素的最后一道防线,这使得科学家不得不从有毒青蛙,土壤中的细菌和其他野生动物中寻找新的抗生素化合物

医谷 - 耐药性 - 2018-01-24

Sci Rep:采用PpIX的光动力疗法可避免<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>的产生

Sci Rep:采用PpIX的光动力疗法可避免耐药的产生

目前来说,抗生素的发展跟不上细菌的耐药速度。最近,抗菌光动力疗法(aPDT)的出现成为了对抗对抗生素耐药菌种的新的治疗策略。口腔中的细菌种类繁多,已知牙龈卟啉单胞是导致牙周病发生的一种致病菌。在这项研究中,研究人员采用原卟啉IX(PpIX)进行aPDT 治疗,PpIX是牙龈卟啉单胞细胞内的色素,无需外部光敏剂。结果证

MedSci原创 - PpIX,aPDT,耐药菌 - 2017-07-21

Sci trans med:新一代抗生素成功抵抗<font color="red">耐药</font><font color="red">菌</font>

Sci trans med:新一代抗生素成功抵抗耐药

第二代奇霉素能抑制对各种抗生素耐受的肺炎链球菌的生长,并对导致呼吸道疾病的嗜血杆菌和卡塔莫拉的抗菌能力增强,对军团杆菌和性传播的淋球菌和衣原体的抗菌能力也有所增强。细菌的耐药性问题越来越严重,正常剂量的药物无法发挥应有的杀菌效果,给疾病的治疗造成困难。目前认为抗药性的产生是微生物基因突变造成的。为防止和减少抗药

生物谷 - 抗生素,耐药菌 - 2015-05-26

卫生部《多重耐药医院感染预防与控制技术指南(试行)》

卫生部网站 - 感染,多重耐药 - 2011-01-26

超级耐药克星问世:科学家发现新抗生素

研究同样表明,原型药物对抗有害的方式完全不同,不太可能引发耐药性,这也是研发新抗生素的最大阻碍。去年就有研究人员发出警告称,医药行业可能会退回到黑暗时代

腾讯科技 - 抗生素,超级耐药菌 - 2015-01-12

ACS Cent Sci:自组装rAgNAs可有效杀死多种耐药

细菌生物膜对公众健康构成重大威胁,因为它们对大多数现有疗法具有抗性。常规抗生素在生物膜的酸性微环境中表现出有限的渗透性和弱的活性。本研究报道了由自组装银纳米团簇和pH敏感电荷逆转配体组成的生物膜响应性纳米抗生素(rAgNA)的开发,其杀菌活性可在生物膜微环境中选择性地增强。 在中性生理条件下,rAgNAs的杀菌活性是自猝灭的,因为有毒银离子的释放受到很大抑制;然而,在进入酸性生物膜微环境

网络 - 2019-09-10

北京协和感控管理发力 遏制超级耐药取得进展

抗生素耐药性问题一直是医学界关注的重点。特别是碳青霉烯类耐药株的出现,给全球公共卫生带来巨大挑战。世界卫生组织发布的首份抗生素耐药“重点病原体”名单,共3类12种,其中碳青霉烯类耐药位列1类重点。近日,北京协和医院传来消息:该院2017年医疗成果奖评审会上,碳青霉烯类耐药肠杆菌分离率已从2015年的22%下降至2017年的8%;临床重要细菌耐药变迁10年数据分析显示,全院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌

科技日报 - 协和,感控,耐药 - 2018-05-17

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