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随着抗生素应用的日益增多,细菌耐药性问题日趋严重。本文主要阐明了细菌产生耐药性的原因,控制细菌耐药性的措施,并就正确服用抗生素的问题进行了论述。 相似文献
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通过实验测定了制胶废水的可生化性,比较了三种不同的生物处理法对制胶废水的处理效果,结果表明制胶废水具有较高的可生化性,适于用先合细菌进行生物处理,用自固定化先全细菌处理制胶废水,在厌氧-好氧条件下废水的CODcr去除率比在单独厌氧或好氧条件下要高,在预处理和厌氧-好氧条件下,废水的CODcr总去除率迭到97.7%,出水符合国家规定的排放标准。 相似文献
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抗生素除了大量用于人类疾病的治疗外,还作为饲料添加剂被广泛应用于动物养殖业。微生物的抗生素耐药性就是指微生物能够在抗生素存在的情况下生长和繁殖。抗生素耐药性是环境微生物固有的,即所谓的内在抗性,但是人类大量使用抗生素带来的抗生素抗性基因的扩散和传播普遍存在,且已开始威胁到全球人群的健康。微生物对抗生素的抗性主要有3个机制:(1)抗生素的外排;(2)抗生素的降解或修饰;(3)抗生素作用位点的保护。大量研究表明,抗生素的使用和抗生素抗性的蔓延呈现良好的相关性,而且环境微生物的抗性可以通过基因横向转移向人类致病菌扩散,最终可能导致超级细菌的爆发,直接影响人类健康。为了应对全球性的抗生素抗性问题,必须加强:(1)全球抗生素使用和环境排放的监管政策和管理体系;(2)建立快速和透明的抗生素耐药性监测体系,使其涵盖医院、养殖业、污水处理厂等;(3)建立抗生素药物创新基金,通过政府和企业的联合,加快新型药物的研制;同时加强知识产权保护,使新药创制走上可持续之路;(4)加强抗生素耐药性相关的基础与应用研究,包括耐药性发生和传播的生态学机制,消除和缓解耐药性发生和传播的环境技术及其系统解决方案等,包括改进污水处理厂的处理工艺,削减出水中抗性基因和抗性菌的比例;(5)加强抗生素耐药性的科普宣传,提高全社会对耐药性的认知能力,从而在源头上有效控制抗生素在农业和医疗方面的滥用及其环境污染。 相似文献
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在赫尔希(A.Hershey)和蔡斯(M.Chase)所做的证明DNA是遗传物质的经典实验“噬菌体侵染细菌的实验”中,两位科学家所用的噬菌体为大肠杆菌的T2噬菌体,T2噬菌体的遗传物质为双链DNA。由于受该实验的影响,许多老师和学生认为噬菌体的遗传物质都是双链DNA,其实不然。 相似文献
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硅酸盐细菌JF88菌株磷转化作用的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
作分离到硅酸盐细菌JF88菌株,经鉴定为邻单胞菌属(Plesiomonas), x 280170110RPM培养144h后,用7520型分光光度计比色,测得磷转化强度是磷细菌MB1的15.79倍,用直接计数法测得JF88菌株的生长超过MB1菌株,该菌株在可须贝无氮培养上生长良好,具有良好的应用前景。 相似文献