更新日期: 2025-04-05

基因工程技術在大環(huán)內(nèi)酯抗生素及硫霉素改造中的應用

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基因工程技術在大環(huán)內(nèi)酯抗生素及硫霉素改造中的應用 4.4

本成果涉及利用基因重組技術研制新抗生素-丙酰螺旋霉素及對其他抗生素結構改造的探討。

第三代大環(huán)內(nèi)酯類抗生素的結構改造及合成方法

第三代大環(huán)內(nèi)酯類抗生素的結構改造及合成方法

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酮內(nèi)酯類抗生素是具有大環(huán)內(nèi)酯結構的紅霉素衍生物。大量耐藥病原菌的迅速出現(xiàn)使紅霉素類半合成抗生素臨床應用出現(xiàn)了挑戰(zhàn),也促使了針對耐藥菌的第三代酮內(nèi)酯類藥物的研發(fā)并取得了豐碩的研究成果,其代表藥物為泰利霉素和喹紅霉素。本文綜述了近年來對酮內(nèi)酯類抗生素c-6位、c-5位糖環(huán)、三環(huán)類、c-11,12位及c-12位等處結構修飾方面的新進展,重點介紹了第三代酮內(nèi)酯半合成抗生素合成的方法研究。

碳青酶烯類抗生素耐藥弗勞地枸櫞酸桿菌KPC-2基因的檢測 碳青酶烯類抗生素耐藥弗勞地枸櫞酸桿菌KPC-2基因的檢測 碳青酶烯類抗生素耐藥弗勞地枸櫞酸桿菌KPC-2基因的檢測

碳青酶烯類抗生素耐藥弗勞地枸櫞酸桿菌KPC-2基因的檢測

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目的研究弗勞地枸櫞酸桿菌對碳青霉烯類抗生素的耐藥機制。方法采用瓊脂對倍稀釋法檢測弗勞地枸櫞酸桿菌對亞胺培南和美羅培南以及其他常見藥物的最低抑菌濃度(mic)。等電聚集電泳分析其β-內(nèi)酰胺酶類型,聚合酶鏈反應(pcr)和dna序列分析檢測β-內(nèi)酰胺酶基因型,接合試驗分析其耐藥質粒傳遞情況。結果弗勞地枸櫞酸桿菌對亞胺培南和美羅培南的mic均為64mg·l-1,對青霉素類、頭孢菌素類、頭孢西丁、氨曲南和氨基糖苷類均耐藥。轉移接合結果顯示對亞胺培南和美羅培南的耐藥性可以通過質粒轉移。等電聚焦電泳結果顯示轉移接合子具有等電點(pi)約為5.0、7.5的2種β-內(nèi)酰胺酶。pcr檢測及序列分析結果顯示該菌產(chǎn)生kpc-2基因。結論kpc-2型碳青酶烯酶的產(chǎn)生是引起弗勞地枸櫞酸桿菌對碳青酶烯酶耐藥的主要原因,并且該耐藥性能通過質粒進行轉移。

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某抗生素廠廢水處理工程生物脫氮改造中試研究

某抗生素廠廢水處理工程生物脫氮改造中試研究

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某抗生素廠廢水處理工程生物脫氮改造中試研究 4.7

采用"水解酸化+分段進水2級a/o"組合工藝對某抗生素廠廢水處理生物脫氮改造進行中試研究,分析了系統(tǒng)處理某抗生素廠廢水的效果及穩(wěn)定性。結果表明,系統(tǒng)進出水cod平均濃度從4526mg/l降到了346mg/l,氨氮平均濃度從415mg/l降到了8.5mg/l,總氮平均濃度從476mg/l降到了48mg/l,平均去除率分別為92.3%、98.0%和89.8%,出水水質達到園區(qū)污水處理廠接管標準,分段進水2級a/o工藝具有脫氮效率高、運行費用省和管理方便等優(yōu)勢。

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城市污水處理廠中磺胺類抗生素的調查研究

城市污水處理廠中磺胺類抗生素的調查研究

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城市污水處理廠中磺胺類抗生素的調查研究 4.4

2008年第53卷第2期:159~164 www.***.***csb.scichina.com159 《中國科學》雜志社 scienceinchinapress專題 城市污水處理廠中磺胺類抗生素的調查研究 常紅 ①,胡建英①*,王樂征①,邵兵② ①北京大學城市與環(huán)境學院,北京100871; ②北京市疾病預防控制中心,北京100013 *聯(lián)系人,e-mail:hujy@urban.pku.edu.cn 2007-08-20收稿,2007-12-12接受 國家自然科學基金(批準號:20610103)和科技部國際科技合作(批準號:2006dfa91130)資助項目 摘要調查了我國北京6個主要污水處理廠中磺胺類抗生素的濃度水平,檢出了磺胺甲基 異唑、磺胺

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基因工程改造生物合成肽類抗生素熱門文檔

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基因工程改造的活病毒顯示AIDS疫苗的可喜前景 基因工程改造的活病毒顯示AIDS疫苗的可喜前景 基因工程改造的活病毒顯示AIDS疫苗的可喜前景

基因工程改造的活病毒顯示AIDS疫苗的可喜前景

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基因工程改造的活病毒顯示AIDS疫苗的可喜前景 4.3

去年有關aids疫苗研究的爭論達到頂峰,由于實驗室和臨床應用方面的問題很多,使人們對aids疫苗的研究戰(zhàn)略產(chǎn)生懷疑,對這方面已有詳細的報道,其中具有代表性的人物是86歲的脊髓灰質炎和麻疹病毒疫苗發(fā)明者——微生物學家albertsabin,他認為脊灰病毒和麻疹病毒疫苗的成功是由于這些病毒是游離的,不寄宿于細胞內(nèi);而hiv不同,它可以在細胞內(nèi)增殖,將病毒的基因產(chǎn)物整合到宿主細胞的dna中去,但在受感染的細胞表面卻沒

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上海納首抗生素截止閥

上海納首抗生素截止閥

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上海納首抗生素截止閥 4.4

上海納首閥門廠抗生素截止閥 shnsv結構優(yōu)勢與特點: 1、shnsv抗生素截止閥延續(xù)抗生素截止閥的優(yōu)點,設計合理,無死角,能有效的降低制藥生產(chǎn)中的染菌率, 為抗生素無菌生產(chǎn)提供了可靠的保證; 2、shnsv抗生素截止閥結構精密,密封性能好,杜絕了跑、冒、滴、漏、節(jié)約了能源消耗,為車間文明生 產(chǎn)提供了有利條件; 3、shnsv抗生素截止閥材質可靠、制作精細、經(jīng)久耐用,密封采用聚四氟乙烯,耐腐蝕性能強,大修時只 需更換墊片,拆卸容易、維修方便,降低了成本、提高了經(jīng)濟效益; 4、shnsv抗生素截止閥使用范圍廣,不僅代替接種站的三通隔膜閥,而且可以廣泛使用在原料藥車間的結 晶罐等工藝管道上,效果良好。 執(zhí)行標準 設計按gb/t12235的規(guī)定; 結構長度按企業(yè)標準的規(guī)定; 法蘭按jb/t79-94的規(guī)定; 壓力試驗按gb/t13927的規(guī)定。 規(guī)格 dn 主要連接尺寸 l

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新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定 新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定 新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定

新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定

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新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定 4.7

目的 改造干擾素功能結合域,以提高干擾素的生物學活性。方法 在新型基因工程干擾素(ifnα1c86d)ab環(huán)內(nèi)通過點突變技術引入2個獨立酶切位點ecorⅴ和esteⅱ,用聚合酶鏈反應(pcr)技術在干擾素cdna水平對母體干擾素loopab的31位甲硫氨酸換成天冬氨酸(md),32位天冬氨酸換成脯氨酸(dp),將重組基因在大腸埃希菌中表達,用濾泡口炎病毒(vsv)人羊膜傳代細胞(wish)系統(tǒng)檢測抗病毒活性。用比色mtt實驗檢測抗增殖活性。結果 通過突變,31和32位氨基酸獲得重組突變體3132ifnα1c86d,經(jīng)限制性內(nèi)切酶圖分析、dna序列和抗病毒活性測定,初步表明3132ifnα1c86d是母體干擾素ifnα1c86d抗病毒活性的8倍,抗增殖作用與母體干擾素相比差異無顯著性。結論 改造干擾素受體結合域,可提高干擾素的抗病毒活性

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新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定 新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定 新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定

新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定

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新型基因工程干擾素受體結合域的改造及其生物活性測定 4.8

目的改造干擾素功能結合域,以提高干擾素的生物學活性.方法在新型基因工程干擾素(ifnα1c/86d)ab環(huán)內(nèi)通過點突變技術引入2個獨立酶切位點ecorⅴ和esteⅱ,用聚合酶鏈反應(pcr)技術在干擾素cdna水平對母體干擾素loopab的31位甲硫氨酸換成天冬氨酸(m-d),32位天冬氨酸換成脯氨酸(d-p),將重組基因在大腸埃希菌中表達,用濾泡口炎病毒(vsv)-人羊膜傳代細胞(wish)系統(tǒng)檢測抗病毒活性.用比色mtt實驗檢測抗增殖活性.結果通過突變,31和32位氨基酸獲得重組突變體3132ifnα1c/86d,經(jīng)限制性內(nèi)切酶圖分析、dna序列和抗病毒活性測定,初步表明3132ifnα1c/86d是母體干擾素ifnα1c/86d抗病毒活性的8倍,抗增殖作用與母體干擾素相比差異無顯著性.結論改造干擾素受體結合域,可提高干擾素的抗病毒活性.

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載抗生素骨水泥論文慢性骨髓炎論文

載抗生素骨水泥論文慢性骨髓炎論文

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載抗生素骨水泥論文慢性骨髓炎論文 4.4

載抗生素骨水泥論文慢性骨髓炎論文載抗生素骨水泥論文慢性骨髓炎論文 承載抗生素骨水泥治療慢性骨髓炎疾病26例臨床觀察 【摘要】目的:探討承載抗生素骨水泥治療慢性骨髓炎的臨床 療效。方法:本院收治26例慢性骨髓炎患者,其中男14例,女12 例;年齡31—65歲,平均49.6歲。手術徹底清創(chuàng),創(chuàng)口內(nèi)置載抗 生素骨水泥。結果:患者均治愈出院。術后隨訪14~23個月,平 均17個月,感染均未復發(fā),局部軟組織無腫脹和壓痛。結論:清 創(chuàng)后創(chuàng)口內(nèi)置入載抗生素骨水泥是治療慢性骨髓炎較好方法之一。 【關鍵詞】載抗生素骨水泥;骨科;慢性骨髓炎 慢性骨髓炎是臨床骨科外傷及手術后的并發(fā)癥之一。由于感染可 導致功能喪失及內(nèi)固定失敗,雖然患者全身應用大劑量抗生素,但 在病灶局部組織中也難以達到有效的抗生素濃度,導致感染遷延不 愈,最終只能取出內(nèi)固定。由于其病程長,痛苦大,易復發(fā),致殘 率高被人們稱

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基因工程改造生物合成肽類抗生素精華文檔

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兩種MBR工藝處理含抗生素污水效果及反應器內(nèi)微生物群落結構 兩種MBR工藝處理含抗生素污水效果及反應器內(nèi)微生物群落結構 兩種MBR工藝處理含抗生素污水效果及反應器內(nèi)微生物群落結構

兩種MBR工藝處理含抗生素污水效果及反應器內(nèi)微生物群落結構

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兩種MBR工藝處理含抗生素污水效果及反應器內(nèi)微生物群落結構 4.4

采用活性污泥缺氧-好氧膜生物反應器(a/o-mbr)和固定化缺氧-好氧膜生物反應器(i-a/o-mbr)工藝處理。含抗生素污水,考察了不同污泥齡(srt)和水力停留時間(hrt)對兩種工藝處理含抗生素污水性能的影響以及反應器內(nèi)微生物種群結構的變化情況。試驗結果表明:在較長的srt條件下,a/o-mbr的運行受hrt的影響較小,在較長srt時,對cod、nh+4-n和六種典型抗生素的去除率可分別達到96.4%、96.9%和84.4%以上;當srt減小到3d時,對cod、nh+4-n和六種典型抗生素的去除率有明顯下降。i-a/o-mbr受hrt變化的影響較大,在hrt較低時,污染物的去除效果不佳。srt和hrt分別對兩種工藝中的微生物種群結構具有明顯影響,隨著srt和hrt的降低,系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)勢種群種類減少,類似enterobactersp.具有抗生素抗藥性的微生物在含抗生素污水的處理過程中發(fā)揮了重要作用。srt降低促使a/o-mbr系統(tǒng)內(nèi)總細菌數(shù)量明顯下降,抗生素抗性基因的占比增加,而hrt的降低則使總細菌數(shù)量略微升高;i-a/o-mbr反應系統(tǒng)內(nèi)總細菌和抗生素抗性基因的數(shù)量受hrt變化影響較小,固定化顆粒內(nèi)由于固定化材料的保護作用使總細菌和抗生素抗性基因數(shù)量保持穩(wěn)定。但在較低的hrt條件下,微生物與污水中污染物接觸時間短是導致i-a/o-mbr處理效果下降的主要原因。

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電化學傳感器在抗生素檢測中的應用 電化學傳感器在抗生素檢測中的應用 電化學傳感器在抗生素檢測中的應用

電化學傳感器在抗生素檢測中的應用

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電化學傳感器在抗生素檢測中的應用 4.4

隨著抗生素的濫用,會引起耐藥菌株的增加從而造成環(huán)境的污染。與傳統(tǒng)的檢測方法相比,電化學傳感器因其靈敏度高、檢測限低、選擇性好等優(yōu)點而受到廣泛關注。本文介紹了一些電化學傳感器,并對其分類研究它們的特點,著重闡明檢測機理。

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頭孢抗生素制藥廢水處理工程設計 頭孢抗生素制藥廢水處理工程設計 頭孢抗生素制藥廢水處理工程設計

頭孢抗生素制藥廢水處理工程設計

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頭孢抗生素制藥廢水處理工程設計 4.4

針對頭孢類抗生素產(chǎn)品生產(chǎn)廢水高濃度、高氨氮、高鹽分的特點,采用混凝、氣浮、吹脫和蒸發(fā)等方法加強廢水的預處理,然后采用a2/o工藝進行生化處理,最后采用baf工藝進行強化處理。經(jīng)檢驗,出水水質可達《上海污水綜合排放標準》(db31/199—1997)二級標準。

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基因工程的價值分析 基因工程的價值分析 基因工程的價值分析

基因工程的價值分析

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基因工程的價值分析 4.5

以基因工程為核心的生物技術改變了人們的生產(chǎn)方式和生活方式,由此而導致人們倫理價值觀念上的劇烈沖撞。克隆技術在人本身上的應用將帶來一系列法律道德問題,基因決定論使我們重新思考人生的價值和意義,科技與倫理沖突已不可避免,如何強化倫理對科技的規(guī)范作用已成為當務之急。

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_厭氧_好氧_工藝在抗生素污水處理工程中應用

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_厭氧_好氧_工藝在抗生素污水處理工程中應用 4.4

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基因工程改造生物合成肽類抗生素最新文檔

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應用概率單位法計算基因工程干擾素效價

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應用概率單位法計算基因工程干擾素效價 4.3

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我國農(nóng)業(yè)生物基因工程安全評價的現(xiàn)狀、問題與建議 4.5

我國農(nóng)業(yè)生物基因工程安全評價的現(xiàn)狀、問題與建議呂建秋雷茂良石燕泉程金根(華南農(nóng)業(yè)大學廣州510642)(農(nóng)業(yè)部科技質標司北京100026)農(nóng)業(yè)生物基因工程是指利用載體系統(tǒng)的重組dna技術及利用物理、化學和生物等方法把重組dna導入農(nóng)業(yè)生物體內(nèi)的技...

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UBF反應器在抗生素廢水處理工程中的應用

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UBF反應器在抗生素廢水處理工程中的應用 3

ubf反應器在抗生素廢水處理工程中的應用——采用水解酸化一ubf—cass工藝處理高濃度抗生素廢水:重點介紹了ubf反應器的結構、顆粒污泥的培養(yǎng)、以及日常運行控制。工程運行表明在進水p(cod)為7381mg/l條件下,出水p(codcr)為268mg/l,處理水質達到了《污...

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抗生素骨水泥間隔技術治療感染性缺損性骨不連 抗生素骨水泥間隔技術治療感染性缺損性骨不連 抗生素骨水泥間隔技術治療感染性缺損性骨不連

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抗生素骨水泥間隔技術治療感染性缺損性骨不連 4.7

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納米級石墨烯能殺菌 且比抗生素更安全 納米級石墨烯能殺菌 且比抗生素更安全 納米級石墨烯能殺菌 且比抗生素更安全

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納米級石墨烯能殺菌 且比抗生素更安全 4.4

說起石墨烯,你會想到什么?是否知道它除了能制電池、造手機,納米級的石墨烯還能殺死細菌?3月1日,記者從重慶三醫(yī)大西南醫(yī)院了解到,該院綜合實驗研究中心羅陽團隊發(fā)現(xiàn),納米級的石墨烯可以通過物理方式殺死細菌。將來,也許一個"石墨烯"創(chuàng)口貼就能治愈傷口,

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基因工程改造放線菌 4.3

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說起石墨烯,你會想到什么?是否知道它除了能制電池、造手機,納米級的石墨烯還能殺死細菌?3月1日,記者從重慶三醫(yī)大西南醫(yī)院了解到,該院綜合實驗研究中心羅陽團隊發(fā)現(xiàn),納米級的石墨烯可以通過物理方式殺死細菌。將來,也許一個"石墨烯"創(chuàng)口貼就能治愈傷口,

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研發(fā)新藥  造福患者—華誼公司基因工程多肽生產(chǎn)技術獲重大突破 研發(fā)新藥  造?;颊摺A誼公司基因工程多肽生產(chǎn)技術獲重大突破 研發(fā)新藥 造福患者—華誼公司基因工程多肽生產(chǎn)技術獲重大突破

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董季

職位:裝修項目經(jīng)理(一級建造師)

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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