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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
目的:从土壤中分离金黄色葡萄球菌。方法:选择性培养基平板涂布分离法。结果:分离到的菌株经菌落鉴定、革兰氏染色和形态鉴定以及金黄色葡萄球菌测试卡鉴定,都符合金黄色葡萄球菌特征。结论:所采用从土壤中分离微生物的方法快速,简便,可靠,可在教学中推广应用。  相似文献   

2.
金黄色葡萄球菌的引起的中毒分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
金黄色葡萄球菌(金葡菌)是葡萄球菌力最强的.广泛分布于空气、土壤、水及食具.人和动物具有较高的带菌率.由金黄色葡萄球菌引起的食物中毒越来越多,据美国疾病控制中心报告,由金黄色葡萄球菌引起的感染占第二位,仅次于大肠杆菌.在美国由金黄色葡萄球菌肠毒素引起的食物中毒占整个细菌性食物中毒的33%,加拿大则更多,占45%,我国每年发生的此类中毒事件也非常多.  相似文献   

3.
目的:对巴戟天乙醇粗提物的体外抗菌活性进行初步研究。方法:采用超声法提取,得到巴戟天浸膏,利用滤纸片法,二倍稀释法分别检测MIC和MBC,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌及白色念珠菌等常见细菌及真菌进行体外抗菌活性初步探讨。结果:巴戟天乙醇粗提物对枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及白色念珠菌都有不同程度的抑菌及杀菌作用,最小抑菌浓度(MIC)分别为0.125g/m L,0.25g/m L,0.5g/m L,0.125g/m L;最小杀菌浓度(MBC)分别为0.5g/m L,1g/m L,1g/m L,0.25g/m L。结论:巴戟天乙醇粗提物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌及白色念珠菌均具有抑菌作用,并在一定浓度范围中具有杀菌作用。  相似文献   

4.
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《科学生活》2007,(12):6-6
飞秒激光可杀灭艾滋病病毒美国亚利桑那州立大学发明的一种激光技术——飞秒激光,可以杀灭艾滋病病毒及其他病菌,也可抑制"超级细菌"(抗药性耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)的扩散,却不损害人体细胞。目前的激光疗法,如紫外线疗法,会不分青红皂白地将病毒和人体  相似文献   

5.
本文选取了医院病房内分离出的102株金黄色葡萄球菌,对其科室分布、标本分布及药敏情况进行了分析。结果显示,该菌主要来源于痰液标本,近五成分布于神经外科。该菌耐药性严重,其中MRSA(耐甲氧西林金黄色萄萄球菌)对抗菌药物的耐药性普遍高于M SSA(甲氧西林敏感金黄色萄萄球菌)。由此可见,金黄色葡萄球菌医院感染常发生于长期使用抗菌药物、免疫力低下、外科手术及侵入性操作的患者。  相似文献   

6.
目的:通过比较白背叶根配方颗粒与标准汤剂的最小体外抑菌浓度(MIC),为白背叶根配方颗粒临床用量提供参考依据。方法:采用连续二倍琼脂稀释法,分别测定白背叶根配方颗粒(水提、醇提)与标准汤剂三组药液(以下简称"三组药液")对金黄色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌耐药菌株、粪肠球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、多重耐药鲍曼不动杆菌等6种常见致病菌的MIC值。结果:对于6种常见致病菌的MIC值,白背叶根醇提配方颗粒MIC值为标准汤剂MIC值的一半;而水提配方颗粒的MIC值与标准汤剂MIC值无显著性差异。结论:白背叶根配方颗粒(醇提)的抑菌效果是标准汤剂的2倍,初定其临床用量是标准汤剂的半量;而白背叶根配方颗粒(水提)用量可等同其标准汤剂用量。  相似文献   

7.
采用连续二倍梯度琼脂稀释法研究龙脷叶水提物和的50%、70%、95%乙醇提取物的抑菌活性,并对抑菌作用强的提取物以石油醚、乙酸乙酯、正丁醇依次萃取,测定不同极性部位的最低抑菌浓度(MIC)。结果表明,龙脷叶50%乙醇提取物的正丁醇部位对六种试验菌株明显抑制:对金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、金黄色葡萄球菌耐药株(Methicillin resistant Staphylococcus aureus)和大肠杆菌(Escherichia coli)的MIC为15.60m g·mL-1;对铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)、伤寒沙门氏菌(Salmonella typhi.)和乙型副伤寒沙门氏菌(Bacillus paratyphosus B)的MIC为7.81m g·mL-1。可为进一步研究龙脷叶抑菌活性成分提供依据。  相似文献   

8.
本研究通过对几种常见绿化植物(如:杨、柳、侧柏、圆柏、合欢、槐树等)的提取汁液进行金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌实验,得出侧柏、圆柏、柳、杨和合欢有很强的抑菌作用.本研究将为城市绿化选材和草药资源开发提供部分参考数据.  相似文献   

9.
金黄色葡萄球菌中毒是常见的微生物性食物中毒之一,国家规定金黄色葡萄球菌可以在食品中限量存在。我们对延边地区某肉业有限公司加工生产的生鲜排酸牛肉按照国家标准GB4789.10-2010中的第二法金黄色葡萄球菌Baird-Parker 平板计数进行了检测。结果报告为每100mL(g)样品中金黄色葡萄球菌的最近似数。实验结果表明生鲜牛肉金黄色葡萄球菌含量符合国家标准。  相似文献   

10.
<正>上个世纪80年代中期,一位二战老兵脚踝旧疾复发,竟然源自40年前感染的金黄色葡萄球菌。这株二战时肆虐的超级细菌它到底藏在哪里?怎么能这么长时间骗过人体的免疫系统?为什么又会突然出现?科学家在试图回答这些问题时,意外地揭示了金黄色葡萄球菌不为人知的一面。在人体细胞中休眠金黄色葡萄球菌尽管有一个美丽的名字,实际上是个不折不扣的大祸患。世界疾病控制中心报告,由金黄色葡萄球菌引起的伤口感染占第二位,  相似文献   

11.
《科技风》2016,(7)
本文以金黄色葡萄球菌肠毒素为研究对象,扩增出的三个融合毒素SEA、SEB、SEE进行基因串联后,得到的融合毒素基因在表达宿主菌中得到了充分的表达,融合毒素具有良好的抗原性,抗体可以和三种融合毒素产生免疫反应,特异性较好。从而得出结论:将金黄色葡萄球菌肠毒素的扩增基因进行串联可以在原核中表达,表达后可以产生具有广谱反应特性的抗体。  相似文献   

12.
为了检测不同浓度重楼对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌效果,我们采用了常规的微生物学免疫法-圆纸片扩散法。结果显示重楼对金黄色葡萄球菌具有一定的抑制作用,而对大肠杆菌抑菌效果不甚明显。  相似文献   

13.
我们看不到它们,它们却与我们亲密接触:一张流通着的纸币上至少有30亿个细菌,沙门氏菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、变形杆菌,以及肝炎病毒等,简直就是一艘超级细菌航母;我们随手抓起一把土壤,里面至少有10亿个细菌;我们以为刷得洁白的卫生间一定很干净,事实上,无数的细菌正在角落里嬉闹繁殖。  相似文献   

14.
将烷基羟乙基二甲基氯化铵(Prepagen HY)与阴离子表面活性剂直链烷基苯磺酸钠(LAS)及脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)等进行复配实验,研究了复配体系的pH值、粘度、浊点、稳定性、发泡力、去污力等指标。实验结果表明,Prepagen HY与AES、LAS具有优异的协同效能,能显著提高餐具洗涤剂的性能,可在餐具洗涤剂中使用。  相似文献   

15.
随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的不断加快 ,到餐馆就餐的机会日益增多 ,餐具的卫生状况与人们的健康关系更为密切 ,餐具的消毒情况直接影响着餐具的卫生状况。我们于 2 0 0 1年 4~ 6月对某区部分餐馆内餐具的消毒情况 (大肠菌群 )进行了调查 ,报告如下 :1 对象及方法  相似文献   

16.
金黄色葡萄球菌是食源性致病微生物之一,随着抗生素在养殖业中的大量使用,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌在畜产品中检出,并通过食物链导致食物中毒。本文综述了MRSA的耐药机理和检测技术的研究进展,为后来的研究与畜产品安全风险评估提供依据。  相似文献   

17.
本品系最新开发的高科技专利产品(专利号:ZL95210810.0,95304322.0),用时不需加任何添加剂,接在自来水管上通电后,自来水变成消毒液从本器中源源不断地流出。该液为广谱杀菌液,经中国人民解放军军事医学院微生物流行病研究所和省卫生防疫站检验,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀率  相似文献   

18.
彭光涛  夏春玲 《内江科技》2010,31(8):42-42,29
经培养金黄色葡萄球菌1.800菌株,采用酶消化法分离葡萄球菌A蛋白(SPA)。经饱和硫酸铵盐析、SephadexG-200柱层析提取SPA提取的sPA经环状沉淀试验,琼脂扩散试验,间接ELISA试验定性判定确认从金黄色葡萄球菌1.800里提取的是SPA,SDS—PAGE电泳鉴定其纯度达到了电泳纯,紫外分光光度计测其蛋白含量为1782mg/ml:提取的sPA可广泛应用于免疫学中。  相似文献   

19.
孙伟 《中国科技纵横》2009,(10):167-167
采用FTA滤膜从蜜饯中直接提取模板DNA,根据金黄色葡萄球菌的nuc基因、沙门氏菌的phoP基因、福氏志贺氏菌的ipaH基因,设计3对特异性引物进行多重PCR,并对反应条件进行优化。建立的三重PCR具有准确、快速、高效的特点,为同时检测蜜饯中金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、福氏志贺氏菌提供了新的方法。  相似文献   

20.
文章研究鞘氨醇单胞菌Sphingomonas sp MX18转化肉桂叶制备天然肉桂醇的3L摇瓶放大实验及产物肉桂醇的抑菌活性。通过单因素实验对放大实验进行条件优化,采用滤纸片法考察产物肉桂醇的抑菌活性。结果表明:3L摇瓶放大实验的最优工艺为:接种量为100 m L/L,摇瓶装液量为660 m L,转化4 d,肉桂醇得率为0.79%,该转化反应在3L摇瓶放大实验是可行的。产物肉桂醇对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌具有一定的抑菌活性,其中对金黄色葡萄球菌的抑制作用最强。  相似文献   

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