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Cancer Cell:肿瘤内细菌,驱动癌症治疗耐药

该研究发现,肿瘤浸润细菌具核梭杆菌破坏癌症上皮细胞间的相互作用并诱导细胞周期停滞,从而赋予了癌细胞对化疗药物 5-氟尿嘧啶(5-FU)的耐药性,突显了微生物与肿瘤之间的相互作用是治疗的潜在靶点。

2025-10-19

两篇 Cell 发现了对抗耐药细菌感染的新方法

通过理解和利用这种分子海盗行为,研究人员相信他们可以重新设计卫星,以靶向抗生素耐药性细菌,克服生物膜等顽固的细菌防御机制,甚至开发强大的新型诊断工具。

2025-10-01

Cell:为解抗生素耐药困局,科学家盯上细菌“保镖”Kiwa,成果喜人!

寻找抗菌新方法已成为紧迫任务——抗生素耐药性问题预计到2050年将导致每年千万人死亡,目前仅英国国民保健体系每年就需耗费1.8亿英镑应对。

2025-08-27

Cell:利用生成式人工智能设计出可以杀死耐药细菌的新型化合物

研究人员采用两种策略:首先指导生成式AI算法基于特定具有抗菌活性的化学片段设计分子;其次让算法自由生成不包含特定片段的分子。

2025-08-29

Nature:短暂使用抗生素会促使人类肠道细菌产生低成本的耐药

研究结果表明,即使短期使用抗生素也会导致耐药性突变,这些突变会在治疗结束后的几个月内持续存在于人体肠道中。

2025-04-28

绕过抗生素耐药性!浙江大学王本/徐峰团队提出对抗超级细菌新方法

该研究提出了一种开创性的替代疗法,用于治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)引起的慢性感染。

2025-07-19

糖尿病患者的“耐药危机”!Science子刊:高血糖竟能促进抗生素耐药细菌的产生和传播

抗生素是一种强效、速效的药物,旨在根除细菌感染。然而,近年来,随着抗生素耐药细菌的不断进化和传播,它们的可靠性已经下降。金黄色葡萄球菌(

2025-02-28

Nature子刊:溶瘤细菌来了

研究团队开发了一种由奇异变形杆菌(A-gyo)和沼泽红假单胞菌(UN-gyo)组成的肿瘤驻留溶瘤细菌联合体(二者比例为精确的 3:97),其通过选择性肿瘤内血栓形成和坏死引发强大的抗癌效应。

2025-08-07

Cell重磅:AI破局抗生素耐药危机,从头设计全新抗生素,精准杀灭耐药

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

科学家发现,肿瘤浸润细菌通过挤占肿瘤细胞的空间,破坏癌症上皮细胞相互作用,诱导细胞周期停滞对化疗耐药

这项研究表明,在高细菌负荷的肿瘤区域,细菌主要存在于细胞外,并通过破坏肿瘤细胞间的连接,诱导细胞周期停滞和表型改变,进而导致化疗抵抗。

2025-10-19