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Cell重磅:AI破局抗生素耐药危机,从头设计全新抗生素,精准杀灭耐药菌

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

AI 仅用100秒破解抗生素谜题!Nat Microbiol:100 秒锁定药物靶点,新型窄谱抗生素精准狙击致病菌

来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究不仅发现了一种能精准靶向致病菌的新型抗生素,而且他们还借助AI技术在短短100秒内就破解了这种药物的作用机制,将原本需要两年的研究过程压缩到了六个月。

2025-10-09

Nature:科学家揭示抗生素药物对肠道微生物群落抗侵袭能力的影响

研究结果表明,非抗生素药物对肠道共生菌的直接抑制作用比对病原体的作用更强,其或能通过改变肠道微生物群落的组成来削弱其对病原体的抵抗能力。

2025-07-18

Science:绘制100年来抗生素耐药性演变图谱,以查明抗生素耐药性遗传的罪魁祸首

在这项研究中,研究人员分析了最早至1917年(抗生素发现之前)的细菌样本。

2025-09-28

Science:细菌基因相互作用图谱揭示用于未来开发抗生素的靶标

通过产生具有两个随机转座子插入的细胞,并使用一种名为Cre重组酶的分子"媒人"酶,团队可以一起读取两个条形码,从而在全基因组范围内识别双突变体。

2025-10-30

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

15年追踪百万人,地高辛等常用抗生素药物或通过破坏肠菌平衡,增加肠道病原体感染风险

结果显示,虽然处方药对于管理慢性和急性疾病至关重要,但它们可能会无意中破坏胃肠道完整性和免疫防御。

2025-07-18

普通抗生素抵抗伤寒的有效率或可达99.9%!

研究结果表明,利福霉素在亚MIC水平下能通过脱荚膜作用显著增强伤寒沙门氏菌的细菌清除,这一作用机制对于治疗MDR/XDR伤寒沙门氏菌及其它荚膜细菌具有重要意义。

2025-06-19

Cell子刊:生成式AI模型,从头生成抗菌肽,对抗抗生素耐药难题

该研究开发了一种基于蛋白质语言模型嵌入对抗菌肽(AMP)序列进行微调的潜在扩散模型——AMP-Diffusion,它能够通过系统地探索序列空间来快速发现抗菌肽候选物。

2025-09-09

Am J Psych:青春期的抗生素竟能降低精神分裂症风险?

来自爱丁堡大学等机构的科学家们通过研究发现,常用抗生素多西环素或能显著降低青少年精神科患者日后发展为精神分裂症的风险。

2025-11-06