Una specie di forma a bastoncino Facultatively anaerobi gram-negativi, batteri, trova nel terreno, acqua, cibo e clinici esemplari. È un importante agente patogeno opportunistiche per pazienti ricoverati.
Una specie di Facultatively anaerobi gram-negativi, batteri, forma a bastoncino che avviene nell'ambiente naturale (terra, acqua, e piazza superfici) o come un'umana patogeno.
Le infezioni da batteri del genere Serratia.
4-Methoxy-5- (5-methyl-4-pentyl-2H-pyrrol-2-ylidene) metile) - 2.2 '-bi-1H-pyrrole. Un tossico, rosso tripyrrole pigmento da Serratia marcescens e gli altri. Ha anticoccidial, contro la malaria, antibatterici e antimicotici attività, ma viene usata principalmente come strumento biochimici.
La chitinasi è un enzima (di classe delle glicosidasi) che catalizza l'idrolisi del D-glucosaminidico β-1,4-collegamento nella chitina, un polisaccaride presente nelle pareti cellulari dei funghi e nei gusci esoscheletri degli artropodi.
Le infezioni da batteri della famiglia Enterobacteriaceae.
Una famiglia di Facultatively anaerobi gram-negativi, forma a bastoncino, batteri che non formano endospores, gli organismi sono distribuite nel mondo con un qualche essere saprophytes piante e animali e gli altri parassiti. Molte specie vengono di notevole importanza economica per i loro effetti patogeni sull'agricoltura e bestiame.
Barre gas-producing Gram-negativi trova nelle feci umane e altri animali, fogne, terra, acqua e latticini.
Le sostanze che riduce la crescita o sulla riproduzione di batterio mangia-carne.
Proteine trovate in una specie di batteri.
La capacità di microorganismi, batteri, resistere o diventare tollerante nei confronti di agenti chemioterapici, agenti antimicrobici, o antibiotici. Questa resistenza può essere acquisita attraverso le mutazioni genetiche o DNA estraneo in plasmidi trasmissibili FACTORS (R).
Nessun test che dimostrano l ’ efficacia relativa di diversi agenti chemioterapici contro specifici (ossia microorganismi, batteri, funghi, virus).
Polisaccaride lineare di beta-1- > 4 unità di ACETYLGLUCOSAMINE collegati. E 'la seconda piu' abbondante biopolimero sulla Terra, trovato soprattutto alla sua e funghi. Quando deacetylated si chiama chitosano.
Una specie di, Facultatively anaerobi gram-negativi, forma a bastoncino batteri (anaerobi Gram-negativi Facultatively RODS) comunemente trovato nella parte inferiore dell ’ intestino di gli animali a sangue caldo. Di solito si nonpathogenic, ma alcuni ceppi sono nota per avere la diarrea e infezioni piogeno. Ceppi (patogeni virotypes) sono classificati in base al patogeno specifici meccanismi quali tossine (Enterotoxigenic Escherichia coli), ecc.
Batteri che sono perso Crystal Violet macchia ma sono macchiate di rosa quando trattati con la nonna e 'modo.
Una specie di batteri gram-negativi del genere dei Serratia trovato in piante e gli DIGESTIVE TRACT dei roditori. E 'la Serratia species nell'ambiente naturale.
Uno dei tre i dominii della vita (e gli altri sarebbero Eukarya e Archaea), anche chiamato Eubacteria. Sono unicellulari procariote microrganismi che generalmente hanno pareti cellulari rigido, moltiplicare per la divisione cellulare, e mostrano tre principali forme: Rotonda o coccal, rodlike o Bacillary e spirale o spirochetal. I batteri possono essere classificate secondo la risposta al ossigeno: Microrganismi anaerobi Facultatively anaerobi, o per le modalità mediante le quali ottenere la loro energia: Chemotrophy (attraverso reazione chimica) o tramite luce PHOTOTROPHY (reazione); per chemotrophs dalla loro fonte di energia chimica: CHEMOLITHOTROPHY (dal composti inorganici) o da chemoorganotrophy (composti organici); e la loro fonte di CARBON; azoto, ecc. (Dal materiale organico HETEROTROPHY fonti) o (da CARBON AUTOTROPHY diossido), possono anche essere classificate secondo se mi macchiano (basata sulla struttura della parete cellulare) con la metanfetamina Violet tinta: Aerobi gram-positivi o.
Qualsiasi infezione che un paziente contratti in un istituto sanitario.
Un enzima che catalizza la riduzione della Aspartic beta-semialdehyde a Omoserina, che e 'il punto della biosintesi del metionina, lisina treonina e leucina da per l'acido aspartico. CE 1.1.1.3.
Un antibiotico ad ampio spettro di scarto derivati da kanamicina. E 'reno- e oto-toxic come gli altri antibiotici aminoglicosidici.
Acido deossiribonucleico su materiale genetico di batteri.
Enzimi presente in molti batteri che sono catalizzare l 'idrolisi dell ’ anello amide legame nel, ben noti antibiotici distrutta da questi enzimi le penicilline e cefalosporine.
Qualsiasi liquido o solido preparazione fatto appositamente per la crescita, custodia o trasporto di microrganismi o altri tipi di cellule, la varietà di media che esistono allow for the culturing di specifici tipi di cellule microrganismi e, come la media, selettivo, dei media test media e definito media, solida media consistere di liquido media che sono stati solidificato con un agente come Agar o gelatina.
Sostanze elaborati da particolari ceppi di batteri che sono letali contro altri ceppi della stessa o specie collegata. Sono proteine o tassonomia lipopolysaccharide-protein complessi utilizzata in studi di batteri.
Le descrizioni di aminoacidi specifico, carboidrati o sequenze nucleotidiche apparse nella letteratura pubblicata e / o si depositano nello e mantenuto da banche dati come GenBank, EMBL (Laboratorio europeo di biologia molecolare), (Research Foundation, National Biomedical NBRF sequenza) o altri depositi.
The functional ereditaria unità di batterio mangia-carne.
Qualsiasi normali o anormali colorante in piante, animali o microrganismi.
Un enzima che catalizza la formazione di beta-aspartyl fosfato da per l'acido aspartico e ATP. Treonina allosteric paneuropeo rappresenta un regolatore di questo enzima per controllare il sentiero da idrossimetil per l'acido aspartico alla treonina. CE 2.7.2.4.
Composti in glicosilata che esista la amino substituent sul glucoside. Alcuni sono ANTIBIOTICS clinicamente importante.
Un gruppo di antibiotici ad ampio spettro prima isolata dal Mediterraneo fungo Acremonium. Contengono la molecola beta-lattamici thia-azabicyclo-octenecarboxylic acido anche chiamato 7-aminocephalosporanic acido.
Tecniche usate a studiare batteri.
Lavora con informazioni articoli su argomenti in ogni campo della conoscenza, di solito organizzate in ordine alfabetico, o un lavoro simile limitata ad un particolare campo o soggetto. (Dal ALA glossary of Library and Information Science, 1983)
Non utilizzate sempre per l ’ escrezione umana, spesso accompagnato da handwashing strutture.
Una risposta comportamentale manifestati da lasciare casa per scappare da situazioni pericolose per bambini o adolescenti andarsene di casa senza il permesso di solito e 'implicito.
Risposte infiammatorie di epitelio dell ’ apparato TRACT di invasioni microbica. Sono spesso infezioni batteriche con associata BACTERIURIA e piuria.
Il latte umano è il secreto mammario prodotto dalle donne durante l'allattamento, costituito da cellule, lipidi, carboidrati, proteine, enzimi, ormoni e fattori di crescita, che fornisce nutrienti essenziali e sostanze protettive per il neonato.
Un ormone sviluppato dal nonapeptide neurohypophysis ghiandola pituitaria (posteriore), e si differenzia dalla vasopressina di due aminoacidi, ai residui 3 e 8... ossitocina agisce su muscolo, come si trovano ematiche causando CONTRACTIONS uterino e latte l'espulsione.
I processi di latte materno secrezione dalle ghiandole mammarie dopo il parto. La proliferazione del tessuto ghiandolare mammaria sintesi proteica, e latte, latte di espulsione e deluso sono gestiti dal interazioni di alcuni ormoni incluso estradiolo e progesterone e ossitocina,; aumento della prolattina;
Il bianco liquido secreto dalle ghiandole mammarie. Contiene proteine, zucchero, lipidi, vitamine e minerali.
Visibile quantità di liquido all 'interno o sotto l'epidermide.
La principale proteina elettori di latte e formaggio CASEINS proteine quali lattoalbumina LACTOGLOBULINS. Immunoglobuline e si verificano in concentrazioni elevate in colostro ed in concentrazioni minori nel latte. (Singleton e Dictionary of Sainsbury, microbiologia e biologia, secondo Ed, p554)
Giovane, unweaned mammiferi. Si riferisce l ’ allattamento animali se linfa vitale per la loro madre biologica, madre adottiva, o bottiglia federale.

"Serratia marcescens" è una specie di batterio gram-negativo, facoltativamente anaerobico, appartenente alla famiglia Enterobacteriaceae. Questo batterio è noto per la sua capacità di produrre un pigmento rosso-arancione caratteristico chiamato prodigiosina, il che può causare la crescita del batterio su materiali organici in condizioni adeguate.

"Serratia marcescens" è comunemente presente nell'ambiente e può essere trovato in acqua, suolo, piante e alimenti. Inoltre, può essere parte della flora microbica normale del tratto gastrointestinale umano e animale.

Sebbene raramente causi malattie negli individui sani, "Serratia marcescens" è un patogeno opportunistico che può causare infezioni nosocomiali, specialmente in pazienti immunocompromessi o con dispositivi medici invasivi. Le infezioni più comuni associate a questo batterio includono polmonite, batteriemia, infezioni del tratto urinario e infezioni della ferita.

Il trattamento delle infezioni da "Serratia marcescens" può essere complicato a causa dell'aumentata resistenza ai farmaci antibiotici, inclusa la resistenza alla maggior parte dei carbapenemi e cefalosporine di terza generazione. Pertanto, è importante eseguire test di sensibilità antimicrobica per determinare il trattamento più appropriato.

"Serratia" è un genere di batteri gram-negativi facoltativamente anaerobici appartenente alla famiglia Enterobacteriaceae. Questi batteri sono comunemente presenti nell'ambiente, soprattutto in acqua, suolo e vegetazione. Alcune specie di Serratia possono causare infezioni opportunistiche nell'uomo, con Serratia marcescens che è la specie più comunemente associata alle infezioni umane.

Le infezioni da Serratia possono verificarsi in varie parti del corpo, come polmoni, sangue, urina e ferite. Questi batteri sono noti per la loro resistenza agli antibiotici, il che può rendere difficile il trattamento delle infezioni da Serratia. I fattori di rischio per le infezioni da Serratia includono l'esposizione a lungo termine all'assistenza sanitaria, la presenza di dispositivi medici invasivi e un sistema immunitario indebolito.

Le infezioni da Serratia possono presentarsi con una varietà di sintomi, a seconda della localizzazione dell'infezione. I sintomi delle infezioni respiratorie da Serratia possono includere tosse, respiro affannoso e produzione di muco; le infezioni del sangue possono causare febbre, brividi e bassa pressione sanguigna; le infezioni delle urine possono causare dolore o bruciore durante la minzione, frequente bisogno di urinare e dolore al fianco.

La diagnosi di un'infezione da Serratia si basa generalmente sui risultati dei test di laboratorio, come il test di coltura dell'urina o del sangue, che possono confermare la presenza del batterio. Il trattamento delle infezioni da Serratia può comportare l'uso di antibiotici appropriati, a seconda dei risultati della sensibilità agli antibiotici. In alcuni casi, possono essere necessari interventi chirurgici per rimuovere i dispositivi medici infetti o per drenare le infezioni.

Le infezioni da Serratia si riferiscono a infezioni causate dal batterio Gram-negativo, Serratia marcescens. Questo batterio è comunemente presente nell'ambiente, inclusi suolo, acqua e alcuni alimenti. Mentre di solito non causa malattie negli individui sani, può causare infezioni nosocomiali (contratte in ospedale) nei pazienti immunodepressi, anziani o gravemente malati.

Le infezioni da Serratia possono colpire diversi siti nel corpo, come polmoni (polmonite), sangue (batteriemia), vescica (cistite) e ferite aperte. I sintomi variano a seconda del tipo di infezione, ma possono includere febbre, brividi, affaticamento, dolore, arrossamento e gonfiore nel sito dell'infezione.

Le infezioni da Serratia sono difficili da trattare a causa della loro resistenza agli antibiotici comuni. Pertanto, il trattamento richiede spesso l'uso di antibiotici più forti e mirati. Le misure preventive includono un'igiene adeguata delle mani e la pulizia regolare degli ambienti ospedalieri per prevenire la diffusione del batterio.

La prodigiosina è un composto chimico che appartiene alla classe delle pigmenti prodigiosini, prodotto principalmente da batteri del genere Serratia. Si tratta di un composto polichetidico rosso-arancio con attività antibiotica e citotossica contro una varietà di linee cellulari tumorali. La sua struttura chimica è costituita da due unità di triptofano legate insieme attraverso un ponte acetilenico, ed è noto per avere proprietà antimicrobiche, antifungine e antitumorali. Tuttavia, l'uso clinico della prodigiosina è limitato a causa della sua elevata citotossicità e di altri effetti avversi.

La chitinasi è un enzima (tipicamente di tipo idrolasi) che catalizza la depolimerizzazione del chitina, un polisaccaride presente nelle pareti cellulari dei funghi e degli artropodi. Esistono diversi tipi di chitinasi, classificate in base alla loro struttura e funzione, che svolgono un ruolo importante nella difesa delle piante contro i patogeni fungini e nell'interazione tra il microrganismo e l'ospite. Inoltre, la chitinasi è stata identificata come un marcatore di infiammazione nelle malattie polmonari e gastrointestinali. Alcune forme di chitinasi sono anche presenti nel tessuto animale e umano, dove svolgono funzioni diverse, come la rimodellazione della matrice extracellulare e la risposta immunitaria.

Le infezioni da Enterobacteriaceae si riferiscono a un'infezione causata da batteri appartenenti alla famiglia Enterobacteriaceae. Questa famiglia include molti batteri gram-negativi che sono normalmente presenti nell'intestino umano sano. Tuttavia, se i batteri entrano in altri siti del corpo, possono causare infezioni.

Alcuni batteri Enterobacteriaceae comuni che causano infezioni includono Escherichia coli (E. coli), Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., e Enterobacter spp. Le infezioni da Enterobacteriaceae possono variare da lievi a gravi e possono causare una varietà di condizioni, come infezioni del tratto urinario, polmonite, meningite, batteriemia e infezioni della pelle e dei tessuti molli.

I fattori di rischio per le infezioni da Enterobacteriaceae includono la presenza di condizioni mediche sottostanti, come diabete, malattie renali croniche, cancro, malattie epatiche e disturbi del sistema immunitario. Inoltre, l'uso di dispositivi medici invasivi, come cateteri urinari e vescicali, aumenta anche il rischio di infezioni da Enterobacteriaceae.

Il trattamento delle infezioni da Enterobacteriaceae dipende dalla gravità dell'infezione e dalla sensibilità del batterio ai farmaci antibiotici. I medici possono prescrivere antibiotici per trattare le infezioni, ma l'uso eccessivo o improprio di antibiotici può portare a resistenza antimicrobica, rendendo più difficile il trattamento delle infezioni.

Enterobacteriaceae è una famiglia di batteri gram-negativi che sono facilmente coltivabili e ampiamente distribuiti in ambienti acquatici, suolo e come parte della flora normale del tratto gastrointestinale degli esseri umani e animali a sangue caldo. Questi batteri fermentano glucosio con la produzione di gas e acidi, una caratteristica utilizzata per identificarli in coltura.

Molti membri di Enterobacteriaceae sono patogeni opportunisti che possono causare infezioni nosocomiali (contratte in ospedale) e comunità, specialmente nelle persone con sistemi immunitari indeboliti. Le specie più note includono Escherichia coli (E. coli), Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Serratia spp. e Citrobacter spp.

Le infezioni causate da Enterobacteriaceae possono variare da lievi a severe, comprese infezioni del tratto urinario, polmonite, batteriemia, meningite e ascessi. Alcune specie di Enterobacteriaceae hanno sviluppato resistenza agli antibiotici, il che rende difficile il trattamento delle infezioni associate a questi batteri.

Enterobacter è un genere di batteri gram-negativi facoltativamente anaerobi appartenenti alla famiglia Enterobacteriaceae. Questi batteri sono generalmente mobili e presentano fimbrie che consentono l'adesione alle superfici. Sono comunemente presenti in ambienti acquatici, suolo e materiale vegetale in decomposizione.

Alcune specie di Enterobacter possono causare infezioni opportunistiche nell'uomo, soprattutto in pazienti immunocompromessi o con patologie croniche. Le infezioni più comuni includono batteriemia, polmonite, infezioni del tratto urinario e meningite.

Enterobacter è resistente a molti antibiotici comunemente usati, il che rende difficile il trattamento delle infezioni da questi batteri. La resistenza si sviluppa attraverso diversi meccanismi, tra cui la produzione di enzimi come le betalattamasi a spettro esteso (ESBL) e la modifica dei siti bersaglio degli antibiotici.

Pertanto, è importante che i medici siano consapevoli della possibilità di infezioni da Enterobacter e scelgano appropriatamente gli agenti antimicrobici per il trattamento, sulla base dei risultati delle prove di sensibilità.

Gli agenti antibatterici sono sostanze, comunemente farmaci, che vengono utilizzati per prevenire o trattare infezioni batteriche. Essi agiscono in vari modi per interferire con la crescita e la replicazione dei batteri, come l'inibizione della sintesi delle proteine batteriche o danneggiando la parete cellulare batterica.

Gli antibiotici sono un tipo comune di agente antibatterico che può essere derivato da fonti naturali (come la penicillina, derivata da funghi) o sintetizzati in laboratorio (come le tetracicline). Alcuni antibiotici sono mirati ad un particolare tipo di batteri, mentre altri possono essere più ampiamente attivi contro una gamma più ampia di specie.

Tuttavia, l'uso eccessivo o improprio degli agenti antibatterici può portare allo sviluppo di resistenza batterica, il che rende difficile o impossibile trattare le infezioni batteriche con farmaci disponibili. Pertanto, è importante utilizzare gli agenti antibatterici solo quando necessario e seguire attentamente le istruzioni del medico per quanto riguarda la durata del trattamento e il dosaggio appropriato.

Le proteine batteriche si riferiscono a varie proteine sintetizzate e presenti nelle cellule batteriche. Possono essere classificate in base alla loro funzione, come proteine strutturali (come la proteina di membrana o la proteina della parete cellulare), proteine enzimatiche (che catalizzano reazioni biochimiche), proteine regolatorie (che controllano l'espressione genica e altre attività cellulari) e proteine di virulenza (che svolgono un ruolo importante nell'infezione e nella malattia batterica). Alcune proteine batteriche sono specifiche per determinati ceppi o specie batteriche, il che le rende utili come bersagli per lo sviluppo di farmaci antimicrobici e test diagnostici.

La farmacoresistenza microbica è un termine utilizzato in medicina per descrivere la capacità dei microrganismi, come batteri, funghi o virus, di resistere all'azione degli agenti antimicrobici (come antibiotici, antifungini o antivirali) che vengono utilizzati per trattare le infezioni causate da tali microrganismi.

La farmacoresistenza può verificarsi naturalmente o può essere acquisita dal microrganismo a seguito dell'esposizione prolungata all'agente antimicrobico. Quando un microrganismo è resistente a un agente antimicrobico, significa che la concentrazione dell'agente necessaria per inibire o uccidere il microrganismo è maggiore rispetto alla norma.

La farmacoresistenza microbica è una preoccupazione crescente in campo medico, poiché limita l'efficacia dei trattamenti antimicrobici e può portare a un aumento della morbilità e mortalità associate alle infezioni. La resistenza può essere dovuta a diversi meccanismi, come la modificazione dell'obiettivo dell'agente antimicrobico, la ridotta permeabilità della membrana cellulare al farmaco o l'escrezione attiva del farmaco dal microrganismo.

La prevenzione e il controllo della farmacoresistenza microbica richiedono un approccio multifattoriale che includa la riduzione dell'uso inappropriato degli agenti antimicrobici, l'implementazione di misure di controllo delle infezioni e lo sviluppo di nuovi farmaci con meccanismi d'azione diversi.

Un test di sensibilità microbica, noto anche come test di suscettibilità antimicrobica o test MIC (Minimum Inhibitory Concentration), è un esame di laboratorio utilizzato per identificare quali farmaci antibiotici siano più efficaci nel trattamento di un'infezione batterica. Questo test viene comunemente eseguito in ambiente clinico e ospedaliero per guidare le decisioni terapeutiche e prevenire l'uso improprio degli antibiotici, che può portare allo sviluppo di resistenza batterica.

Il processo del test di sensibilità microbica comporta la coltura del batterio in un mezzo di crescita liquido o solido contenente diversi gradienti di concentrazione di un antibiotico specifico. Dopo un periodo di incubazione, si osserva la crescita batterica. La concentrazione più bassa dell'antibiotico che inibisce la crescita batterica viene definita come MIC (Concentrazione Minima Inibitoria). Questo valore fornisce informazioni sulla sensibilità del batterio all'antibiotico e può aiutare a determinare se un antibiotico sarà probabilmente efficace nel trattamento dell'infezione.

I risultati del test di sensibilità microbica vengono comunemente riportati utilizzando la scala dei breakpoint definita dalle organizzazioni professionali, come il Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) o l'European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Questi breakpoint categorizzano i batteri come "sensibili", "intermedi" o "resistenti" a specifici antibiotici, fornendo una guida per la selezione dell'agente antimicrobico più appropriato per il trattamento.

La chitina è una sostanza organica che si trova in natura, costituita da polimeri di N-acetilglucosamina. Si tratta di un biopolimero simile alla cellulosa e viene sintetizzato da molti organismi viventi, come funghi, crostacei e artropodi.

Nel corpo umano, la chitina non è presente in forma significativa, ma può essere trovata in piccole quantità in alcuni alimenti di origine animale, come i crostacei. Non esiste una definizione medica specifica per "chitina", poiché non svolge un ruolo fisiologico importante nell'organismo umano.

Tuttavia, la chitina ha attirato l'attenzione della ricerca biomedica come possibile materiale per applicazioni mediche e farmaceutiche, come ad esempio nella realizzazione di sistemi di somministrazione di farmaci o nella produzione di impianti biomedici. In questi contesti, la chitina può essere modificata chimicamente per migliorarne le proprietà fisiche e biologiche, come la biocompatibilità e la degradazione controllata.

Escherichia coli (abbreviato come E. coli) è un batterio gram-negativo, non sporigeno, facoltativamente anaerobico, appartenente al genere Enterobacteriaceae. È comunemente presente nel tratto gastrointestinale inferiore dei mammiferi ed è parte integrante della normale flora intestinale umana. Tuttavia, alcuni ceppi di E. coli possono causare una varietà di malattie infettive che vanno da infezioni urinarie lievi a gravi condizioni come la meningite, sebbene ciò sia relativamente raro.

Alcuni ceppi di E. coli sono patogeni e producono tossine o altri fattori virulenti che possono causare diarrea acquosa, diarrea sanguinolenta (nota come colera emorragica), infezioni del tratto urinario, polmonite, meningite e altre malattie. L'esposizione a questi ceppi patogeni può verificarsi attraverso il consumo di cibi o bevande contaminati, il contatto con animali infetti o persone infette, o tramite l'acqua contaminata.

E. coli è anche ampiamente utilizzato in laboratorio come organismo modello per la ricerca biologica e medica a causa della sua facilità di crescita e manipolazione genetica.

I batteri gram-negativi sono una classe di batteri distinta sulla base della loro risposta alla colorazione di Gram, un metodo di colorazione utilizzato in microbiologia per classificare i batteri. Questa colorazione si basa sul fatto che il peptidoglicano, un componente fondamentale della parete cellulare dei batteri, trattiene il cristal violet (viola) durante il processo di colorazione.

I batteri gram-negativi hanno una parete cellulare più sottile e contenuto lipidico più elevato rispetto ai batteri gram-positivi. Di conseguenza, non trattengono efficacemente il cristal violet e appaiono rosa o rossi dopo la colorazione di Gram a causa della successiva colorazione con safranina, un colorante rosso utilizzato per contrassegnare i batteri che non hanno trattenuto il cristal violet.

I batteri gram-negativi sono noti per causare una varietà di infezioni, tra cui polmonite, meningite, infezioni del tratto urinario e infezioni della pelle. Alcuni esempi comuni di batteri gram-negativi includono Escherichia coli (E. coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Neisseria meningitidis.

È importante notare che i batteri gram-negativi possono essere resistenti a molti antibiotici comunemente utilizzati, il che può rendere difficile il trattamento delle infezioni da questi batteri. Pertanto, è fondamentale identificare correttamente il tipo di batterio responsabile dell'infezione e determinare la sua sensibilità agli antibiotici prima di prescrivere un trattamento appropriato.

"Serratia liquefaciens" è una specie di batterio gram-negativo appartenente al genere Serratia, famiglia Enterobacteriaceae. Questo batterio è comunemente presente nell'ambiente, inclusi suolo, acqua e vegetazione. Di solito non causa malattie negli esseri umani sani, ma può essere un patogeno opportunista in individui con sistemi immunitari indeboliti o compromessi.

"Serratia liquefaciens" è noto per la sua capacità di produrre enzimi che causano la liquefazione del tessuto connettivo, il che può portare a infezioni nosocomiali, come polmonite, batteriemia, meningite e infezioni delle vie urinarie. Tuttavia, è relativamente raro rispetto ad altre specie di Serratia, come "Serratia marcescens".

La diagnosi di infezioni da "Serratia liquefaciens" si basa sull'isolamento e l'identificazione del batterio dalle colture dei campioni clinici. Il trattamento delle infezioni da "Serratia liquefaciens" può essere complicato a causa della sua resistenza intrinseca o acquisita agli antibiotici, quindi è importante ottenere una consulenza microbiologica per guidare la terapia antimicrobica appropriata.

I batteri sono microrganismi unicellulari che compongono il regno Monera. Si tratta di organismi generalmente dotati di forma sferica (cocchi), cilindrica (bacilli) o spiraliforme (spirilli e vibrioni). Possono essere privi di ciglia e flagelli, o presentare uno o entrambi i movimenti.

I batteri possono vivere in ambienti molto diversi, come l'acqua, il suolo, gli alimenti e persino il corpo umano. Alcuni batteri sono patogeni, cioè causano malattie infettive nell'uomo, negli animali o nelle piante. Altri invece sono simbionti, cioè vivono in stretta associazione con altri organismi senza causare danni o addirittura fornendo benefici.

I batteri possono essere classificati in base a diverse caratteristiche, come la forma, il metabolismo, la capacità di formare spore e la sensibilità ad alcuni antibiotici. Alcune specie batteriche sono resistenti a molti farmaci antibiotici, il che rappresenta un problema di salute pubblica sempre più rilevante.

La maggior parte dei batteri ha un genoma costituito da DNA circolare, chiamato cromosoma batterico. Alcuni batteri possono anche avere plasmidi, piccole molecole di DNA circolare che contengono geni aggiuntivi e possono essere trasferiti tra batteri attraverso un processo chiamato coniugazione.

I batteri svolgono un ruolo importante in molti processi naturali, come la decomposizione della materia organica, il ciclo dei nutrienti nel suolo e l'azotofissazione, cioè la conversione dell'azoto atmosferico in forme utilizzabili dalle piante.

L'infezione crociata è un termine utilizzato in medicina per descrivere la contaminazione incrociata di un oggetto o di un'area con microrganismi patogeni da una fonte infetta. Ciò può verificarsi in vari ambienti, come ospedali, case di cura e altre aree in cui ci sono pazienti vulnerabili alle infezioni.

L'infezione crociata si verifica più comunemente quando le mani di un operatore sanitario non vengono pulite o disinfettate adeguatamente dopo aver toccato una superficie o un oggetto contaminato, e poi entrano in contatto con una ferita o una mucosa su un altro paziente. Anche l'uso di attrezzature mediche non adeguatamente pulite o disinfettate può portare all'infezione crociata.

I microrganismi responsabili delle infezioni crociate possono includere batteri, virus, funghi e spore. Alcuni dei patogeni più comuni associati alle infezioni crociate sono Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), Clostridioides difficile (C. diff), e Vancomycin-resistant Enterococci (VRE).

Le infezioni crociate possono causare una varietà di sintomi, a seconda del tipo di microrganismo e della sede dell'infezione. I sintomi più comuni includono febbre, brividi, dolore, arrossamento, gonfiore e secrezioni dalle ferite o dalle mucose infette.

Per prevenire l'infezione crociata, è importante seguire rigorosamente le procedure di igiene delle mani e pulire e disinfettare regolarmente le superfici e le attrezzature mediche. Inoltre, è fondamentale isolare i pazienti infetti per prevenire la diffusione del microrganismo nell'ambiente ospedaliero.

L'omoserina deidrogenasi è un enzima (numero EC 1.5.1.4) che catalizza la reazione di ossidazione dell'omoserina a aspartato beta-semialdeide utilizzando NAD+ come cofattore. Questa reazione fa parte del ciclo diaspartato, un percorso metabolico che contribuisce alla biosintesi degli aminoacidi essenziali lisina, treonina e metionina nelle piante e in alcuni microrganismi.

L'omoserina deidrogenasi è stata identificata in diversi organismi, tra cui batteri, funghi e piante. Nei batteri, questo enzima svolge un ruolo chiave nella biosintesi degli aminoacidi ramificati, mentre nelle piante è implicato nel metabolismo dell'aspartato e nella risposta allo stress abiotico.

La carenza o la mancanza di attività enzimatica dell'omoserina deidrogenasi può portare a una serie di disturbi metabolici, tra cui un aumento dei livelli di omoserina e una ridotta sintesi degli aminoacidi essenziali. Ciò può avere conseguenze negative sulla crescita e lo sviluppo dell'organismo e può essere particolarmente dannoso durante la fase di crescita rapida, come ad esempio nei neonati e nei bambini in via di sviluppo.

Amikacina è un farmaco antibiotico appartenente alla classe degli aminoglicosidi. Viene comunemente utilizzato per trattare infezioni batteriche gravi, specialmente quelle causate da batteri gram-negativi resistenti ad altri tipi di antibiotici.

Il meccanismo d'azione dell'amikacina consiste nel legarsi alla subunità 30S del ribosoma batterico, interrompendo la sintesi proteica e portando alla morte del batterio. Tuttavia, questo meccanismo può anche causare effetti collaterali dannosi sui tessuti dell'ospite, specialmente sull'orecchio interno e sui reni, se il farmaco non viene utilizzato correttamente.

L'amikacina deve essere somministrata con cautela e sotto la supervisione di un medico qualificato, poiché richiede un monitoraggio regolare dei livelli sierici del farmaco per minimizzare il rischio di effetti collaterali tossici. Inoltre, l'uso a lungo termine o ad alte dosi può aumentare il rischio di nefrotossicità e ototossicità.

L'amikacina è disponibile per la somministrazione endovenosa (EV) o intramuscolare (IM), a seconda della gravità dell'infezione e delle preferenze del medico. La durata del trattamento dipende dalla risposta del paziente al farmaco e dall'eradicazione dell'infezione batterica.

In sintesi, l'amikacina è un antibiotico potente ma ad alto rischio di effetti collaterali tossici, che richiede una prescrizione e una supervisione medica attenta per garantirne un uso sicuro ed efficace.

Il DNA batterico si riferisce al materiale genetico presente nei batteri, che sono microrganismi unicellulari procarioti. Il DNA batterico è circolare e contiene tutti i geni necessari per la crescita, la replicazione e la sopravvivenza dell'organismo batterico. Rispetto al DNA degli organismi eucariotici (come piante, animali e funghi), il DNA batterico è relativamente semplice e contiene meno sequenze ripetitive non codificanti.

Il genoma batterico è organizzato in una singola molecola circolare di DNA chiamata cromosoma batterico. Alcuni batteri possono anche avere piccole molecole di DNA circolari extra chiamate plasmidi, che contengono geni aggiuntivi che conferiscono caratteristiche speciali al batterio, come la resistenza agli antibiotici o la capacità di degradare determinati tipi di sostanze chimiche.

Il DNA batterico è una componente importante dell'analisi microbiologica e della diagnosi delle infezioni batteriche. L'identificazione dei batteri può essere effettuata mediante tecniche di biologia molecolare, come la reazione a catena della polimerasi (PCR) o l' sequenziamento del DNA, che consentono di identificare specifiche sequenze di geni batterici. Queste informazioni possono essere utilizzate per determinare il tipo di batterio che causa un'infezione e per guidare la selezione di antibiotici appropriati per il trattamento.

Beta-lattamasi è un termine utilizzato in medicina per descrivere un tipo di enzima prodotto da alcuni batteri che conferisce resistenza agli antibiotici beta-lattamici. I beta-lattamici sono una classe di antibiotici comunemente usati, tra cui penicilline, cefalosporine e carbapenemi.

Questi enzimi funzionano rompendo il legame beta-lattamico presente nella struttura molecolare dei beta-lattamici, rendendoli inefficaci contro i batteri che li producono. Ci sono diversi tipi di beta-lattamasi, tra cui Ambler classe A, classe B, classe C e classe D, ognuno con diverse caratteristiche e specificità enzimatiche.

La presenza di beta-lattamasi in batteri patogeni può rendere difficile il trattamento delle infezioni batteriche, poiché i farmaci beta-lattamici comunemente usati possono essere inefficaci. Pertanto, è importante identificare la presenza di questi enzimi e selezionare appropriatamente l'antibiotico per il trattamento delle infezioni batteriche.

In medicina, i terreni di coltura sono substrati sterili utilizzati per la crescita controllata e selettiva di microrganismi come batteri, funghi o virus. Essi forniscono un ambiente nutritivo adeguato che consente la replicazione dei microrganismi, permettendo così il loro isolamento, l'identificazione e l'eventuale test di sensibilità agli antibiotici.

I terreni di coltura possono essere solidi o liquidi e possono contenere una varietà di sostanze nutritive come proteine, carboidrati, vitamine e minerali. Alcuni terreni di coltura contengono anche indicatori che cambiano colore in presenza di specifici microrganismi o metaboliti prodotti da essi.

Esempi di terreni di coltura solidi includono l'agar sangue, l'agar cioccolato e il MacConkey agar, mentre esempi di terreni di coltura liquidi includono il brodo di sangue e il brodo di Thornton.

L'uso appropriato dei terreni di coltura è fondamentale per la diagnosi e il trattamento delle infezioni batteriche e fungine, poiché consente di identificare il patogeno responsabile e di selezionare l'antibiotico più efficace per il trattamento.

Batteriocine sono tipi specifici di proteine tossiche prodotte da batteri, in particolare batteri Gram-positivi. Sono simili alle batteriofagi (virus che infettano i batteri) nel loro meccanismo d'azione, poiché entrambi si legano alla superficie del batterio ospite e formano pori nella membrana cellulare, causando la morte del batterio.

Tuttavia, a differenza dei batteriofagi, le batteriocine non hanno DNA o RNA e quindi non possono replicarsi. Invece, vengono sintetizzate dai batteri come armi per competere con altri batteri nella stessa nicchia ecologica.

Le batteriocine sono altamente specifiche e si legano solo a batteri strettamente correlati alla specie che le ha prodotte. Questa specificità li rende utili come agenti antimicrobici alternativi per il controllo di infezioni batteriche resistenti ai farmaci, sebbene la ricerca in questo campo sia ancora nelle sue fasi iniziali.

I Dati di Sequenza Molecolare (DSM) si riferiscono a informazioni strutturali e funzionali dettagliate su molecole biologiche, come DNA, RNA o proteine. Questi dati vengono generati attraverso tecnologie di sequenziamento ad alta throughput e analisi bioinformatiche.

Nel contesto della genomica, i DSM possono includere informazioni sulla variazione genetica, come singole nucleotide polimorfismi (SNP), inserzioni/delezioni (indels) o varianti strutturali del DNA. Questi dati possono essere utilizzati per studi di associazione genetica, identificazione di geni associati a malattie e sviluppo di terapie personalizzate.

Nel contesto della proteomica, i DSM possono includere informazioni sulla sequenza aminoacidica delle proteine, la loro struttura tridimensionale, le interazioni con altre molecole e le modifiche post-traduzionali. Questi dati possono essere utilizzati per studi funzionali delle proteine, sviluppo di farmaci e diagnosi di malattie.

In sintesi, i Dati di Sequenza Molecolare forniscono informazioni dettagliate sulle molecole biologiche che possono essere utilizzate per comprendere meglio la loro struttura, funzione e varianti associate a malattie, con implicazioni per la ricerca biomedica e la medicina di precisione.

I geni batterici si riferiscono a specifiche sequenze di DNA presenti nel genoma di batteri che codificano per proteine o RNA con funzioni specifiche. Questi geni svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo, nella crescita e nella sopravvivenza dei batteri, determinando le loro caratteristiche distintive come la forma, il metabolismo, la resistenza ai farmaci e la patogenicità.

I geni batterici possono essere studiati per comprendere meglio la biologia dei batteri, nonché per sviluppare strategie di controllo e prevenzione delle malattie infettive. Ad esempio, l'identificazione di geni specifici che conferiscono resistenza agli antibiotici può aiutare a sviluppare nuovi farmaci per combattere le infezioni resistenti ai farmaci.

Inoltre, i geni batterici possono essere modificati o manipolati utilizzando tecniche di ingegneria genetica per creare batteri geneticamente modificati con applicazioni potenziali in vari campi, come la biotecnologia, l'agricoltura e la medicina.

I pigmenti sono sostanze chimiche che conferiscono colore a diversi tessuti e fluidi del corpo umano. Il più comune dei pigmenti corporali è la melanina, prodotta dal corpo nei melanociti e responsabile del colore della pelle, dei capelli e degli occhi. Altre sostanze chimiche che possono agire come pigmenti includono l'emoglobina nel sangue (che gli dà un colore rosso), la bilirubina (responsabile del colore giallo della pelle e delle sclere nelle ittero) e i lipofuscini (pigmenti marroni che si accumulano nei tessuti con l'età). I pigmenti possono anche svolgere altre funzioni importanti, come la protezione dei tessuti dai danni causati dai raggi UV nella pelle e la partecipazione alla visione nell'occhio.

L'aspartato chinasi è un enzima (EC 2.7.2.4) che catalizza la reazione di transfosforilazione tra l'aspartato e l'ATP per formare beta-aspartil-fosfato e ADP. Questa reazione è importante nel metabolismo degli aminoacidi e nella biosintesi dell' nucleotidi.

L'aspartato chinasi svolge un ruolo chiave nella regolazione del metabolismo degli aminoacidi a livello di enzimi, in particolare per quanto riguarda la biosintesi degli aminoacidi essenziali e non essenziali. L'enzima è altamente regolato da diversi fattori, come il rapporto tra gli aminoacidi precursori e i loro derivati, il livello di energia cellulare (misurato dal rapporto ATP/ADP) e la concentrazione di ioni calcio.

L'aspartato chinasi è presente in molti organismi viventi, dalle batterie alle piante e agli animali. Nei mammiferi, l'enzima è espresso in diversi tessuti, tra cui il fegato, i reni, il cervello e i muscoli scheletrici.

Una carenza di aspartato chinasi può portare a una ridotta sintesi degli aminoacidi essenziali e non essenziali, con conseguenti effetti negativi sulla crescita e lo sviluppo dell'organismo. D'altra parte, un'eccessiva attività di aspartato chinasi può portare a un accumulo di beta-aspartil-fosfato, che può essere tossico per le cellule.

In sintesi, l'aspartato chinasi è un enzima importante che regola il metabolismo degli aminoacidi e la biosintesi degli nucleotidi, ed è altamente regolato da diversi fattori intracellulari. Una sua disfunzione può avere conseguenze negative sulla crescita e lo sviluppo dell'organismo.

Gli aminoglicosidi sono un gruppo di antibiotici potenti e ad azione battericida che vengono comunemente utilizzati per trattare infezioni gravi causate da batteri gram-negativi. Questi farmaci agiscono interrompendo la sintesi delle proteine batteriche, il che porta alla morte del batterio.

Gli aminoglicosidi includono farmaci come gentamicina, tobramicina, neomicina e amikacina. Questi farmaci sono generalmente somministrati per via endovenosa o intramuscolare, sebbene alcuni possano essere somministrati topicamente o per inalazione.

Gli aminoglicosidi sono notoriamente tossici per il rene e l'orecchio interno, quindi devono essere utilizzati con cautela e sotto stretto controllo medico. La funzione renale e uditiva deve essere monitorata regolarmente durante il trattamento con questi farmaci.

Gli aminoglicosidi sono spesso utilizzati in combinazione con altri antibiotici per trattare infezioni gravi, come la sepsi o le infezioni nosocomiali. Sono anche utilizzati per prevenire l'infezione da batteri resistenti durante alcuni interventi chirurgici.

Le cefalosporine sono un gruppo di antibiotici beta-lattamici derivati dalla penicillina, che vengono ampiamente utilizzati nel trattamento di infezioni batteriche. Questi farmaci agiscono interferendo con la sintesi della parete cellulare batterica, il che porta alla lisi e morte dei batteri.

Le cefalosporine sono classificate in generazioni, a seconda del loro spettro di attività e della loro resistenza alla betalattamasi prodotta da alcuni batteri. Le quattro generazioni di cefalosporine includono:

1. Prima generazione: queste cefalosporine hanno un'attività prevalentemente contro i batteri gram-positivi e vengono utilizzate per trattare infezioni della pelle, polmoniti e infezioni delle vie urinarie non complicate.
2. Seconda generazione: queste cefalosporine hanno un'attività migliorata contro i batteri gram-negativi rispetto alla prima generazione e vengono utilizzate per trattare infezioni intraddominali, polmoniti e meningiti.
3. Terza generazione: queste cefalosporine hanno un'attività ancora maggiore contro i batteri gram-negativi e possono essere utilizzate per trattare infezioni severe come la sepsi, la meningite e le infezioni nosocomiali.
4. Quarta generazione: queste cefalosporine hanno un'attività potente contro i batteri gram-positivi e gram-negativi e possono essere utilizzate per trattare infezioni severe come la meningite, le infezioni nosocomiali e le infezioni del sangue.

Gli effetti collaterali delle cefalosporine includono disturbi gastrointestinali, reazioni allergiche, diarrea associata a Clostridioides difficile (DACD) e nefrotossicità. Le reazioni allergiche alle cefalosporine possono essere gravi e talvolta fatali, pertanto è importante identificare i pazienti ad alto rischio di reazioni allergiche prima dell'uso delle cefalosporine.

Le tecniche batteriologiche sono un insieme di procedure e metodi utilizzati in microbiologia per isolare, coltivare, identificare e studiare i batteri. Queste tecniche includono:

1. Metodo di streaking o semina su agar: Questo metodo viene utilizzato per isolare un singolo ceppo batterico da un campione misto. Un'inocula batterica viene trascinata con un'asticella sterile su una piastra di agar in diversi orientamenti, creando linee parallele che si diramano da una fonte iniziale di inoculo.

2. Coltura su liquido: Questa tecnica consiste nell'inoculare un campione batterico in un tubo di terreno liquido (brodo). Ciò consente la crescita dei batteri in un ambiente privo di ossigeno o con una concentrazione limitata di ossigeno, a seconda del tipo di brodo utilizzato.

3. Incubazione: Dopo l'inoculazione, i campioni vengono incubati in condizioni controllate di temperatura, umidità e gas atmosferici per favorire la crescita batterica. Le condizioni dipendono dal tipo di batterio che si sta studiando.

4. Identificazione batterica: Vengono eseguite una serie di test biochimici e sierologici per identificare il ceppo batterico in base alle sue caratteristiche morfologiche, biochimiche e immunologiche. Alcuni di questi test includono la determinazione della forma, del movimento e del colore dei batteri, nonché la produzione di enzimi e tossine specifiche.

5. Test di sensibilità antimicrobica: Vengono eseguiti per determinare la suscettibilità di un ceppo batterico a diversi antibiotici. Questo può essere fatto utilizzando metodi quali il disco di diffusione, il metodo del brodo in tubo o il metodo di diluizione in agar.

6. Conservazione dei campioni: I campioni vengono conservati in condizioni appropriate per future analisi e ricerche. Ciò può essere fatto mediante congelamento o essiccazione, a seconda del tipo di batterio.

"Encyclopedias as Topic" non è una definizione medica. È in realtà una categoria o un argomento utilizzato nella classificazione dei termini medici all'interno della Medical Subject Headings (MeSH), una biblioteca di controllo dell'vocabolario controllato utilizzata per l'indicizzazione dei documenti biomedici.

La categoria "Encyclopedias as Topic" include tutte le enciclopedie e i lavori simili che trattano argomenti medici o sanitari. Questa categoria può contenere voci come enciclopedie mediche generali, enciclopedie di specialità mediche specifiche, enciclopedie di farmacologia, enciclopedie di patologie e così via.

In sintesi, "Encyclopedias as Topic" è una categoria che raccoglie diverse opere di consultazione che forniscono informazioni complete e generali su argomenti medici o sanitari.

In termini medici, "servizi igienici" si riferiscono a strutture progettate per fornire strumenti e impianti per l'igiene personale e il sollievo fisiologico. Questi spazi pubblici o privati sono dotati di servizi come water closet (WC), lavandini con acqua corrente, specchi, prodotti per l'igiene come sapone e carta igienica. Lo scopo principale dei servizi igienici è quello di mantenere la pulizia e l'igiene personale, prevenendo così la diffusione di malattie e infezioni. A volte possono anche essere dotati di docce o bagni per il bagno completo.

Il comportamento fuggitivo, noto anche come "fuga disinibita" o "fuga sconsiderata", è un sintomo neurologico descritto da un repentino e inaspettato episodio di movimento diretto, spesso associato a una condizione medica o neurologica sottostante.

Durante un episodio di comportamento fuggitivo, la persona può alzarsi improvvisamente e iniziare a correre senza apparenti ragioni o consapevolezza del proprio ambiente, mettendosi potenzialmente in pericolo. Questo comportamento è spesso associato a disturbi cerebrali organici, come lesioni cerebrali traumatiche, ictus emorragico, encefalite o demenza a corpi di Lewy.

Il comportamento fuggitivo può anche essere un effetto collaterale di alcuni farmaci, come neurolettici o antidepressivi, specialmente se vengono sospesi bruscamente o la dose viene ridotta rapidamente. Inoltre, questo sintomo può verificarsi in persone con disturbi psichiatrici, come schizofrenia o disturbo bipolare, durante un episodio maniacale o psicotico.

È importante valutare attentamente la causa sottostante del comportamento fuggitivo e gestire il trattamento di conseguenza, poiché questo sintomo può avere implicazioni significative per la sicurezza della persona interessata.

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono infezioni che colpiscono una o più parti del tratto urinario, che include reni, ureteri, vescica e uretra. Solitamente sono causate da batteri, ma possono anche essere il risultato di funghi o virus. La maggior parte delle IVU sono dovute a batteri presenti normalmente nell'intestino, come l'Escherichia coli.

Le donne hanno un rischio maggiore di sviluppare IVU rispetto agli uomini, principalmente a causa della loro anatomia. Nelle donne, l'uretra è più corta e situata vicino all'ano, rendendo più facile per i batteri entrare nella vescica.

I sintomi comuni di IVU includono dolore o bruciore durante la minzione, frequente desiderio di urinare, dolore addominale o pelvico, nausea, febbre e brividi in caso di infezioni renali.

La diagnosi di IVU si basa solitamente sull'esame delle urine per identificare la presenza di batteri o globuli bianchi. In alcuni casi, possono essere necessari ulteriori test, come ecografie o TAC, per valutare l'entità dell'infezione e determinare se ci sono complicazioni.

Le IVU possono essere trattate con antibiotici per eliminare i batteri che causano l'infezione. In generale, le infezioni non complicate si risolvono entro pochi giorni di terapia antibiotica. Tuttavia, le forme più gravi o ricorrenti possono richiedere trattamenti più aggressivi e un follow-up medico regolare.

Il latte umano, noto anche come latte materno, è la secrezione mammaria prodotta dalle donne durante l'allattamento al seno. È la fonte ideale e più completa di nutrimento per i neonati e i lattanti, fornendo una miscela bilanciata di nutrienti essenziali, tra cui proteine, grassi, carboidrati, vitamine, minerali e altri componenti bioattivi. Il latte umano contiene anche anticorpi e fattori di crescita che aiutano a proteggere il bambino dalle infezioni e supportano la sua crescita e sviluppo. La composizione del latte umano varia nel tempo, adattandosi alle esigenze nutrizionali del bambino man mano che cresce e si sviluppa.

L'ossitocina è un ormone e neurotrasmettitore che svolge un ruolo cruciale nella fisiologia umana, in particolare nelle funzioni riproduttive e sociali. Viene prodotta nel lobo posteriore dell'ipofisi, una ghiandola endocrina situata alla base del cervello.

L'ossitocina è nota principalmente per i suoi effetti sull'utero durante il parto, dove stimola le contrazioni uterine e favorisce la progressione del travaglio. Inoltre, dopo il parto, l'ossitocina continua a svolgere un ruolo importante nell'allattamento materno, poiché induce la fuoriuscita di latte dai dotti mammari durante l'allattamento al seno.

Oltre ai suoi effetti riproduttivi, l'ossitocina è anche implicata in una varietà di processi sociali e emotivi. Viene rilasciata in risposta a stimoli sociali come il contatto fisico o le interazioni positive con altri individui, aumentando sentimenti di fiducia, empatia e legami sociali. L'ossitocina è stata persino definita "l'ormone dell'amore" o "l'ormone della fiducia" a causa del suo ruolo nel rafforzare i legami interpersonali e promuovere il comportamento prosocialità.

In sintesi, l'ossitocina è un ormone e neurotrasmettitore multifunzionale che svolge un ruolo chiave nella fisiologia riproduttiva e sociale umana.

L'allattamento, noto anche come allattamento al seno o allattamento materno, è il processo naturale in cui una madre nutre suo figlio con il latte prodotto dai suoi seni. Il latte materno fornisce i nutrienti essenziali per la crescita e lo sviluppo del neonato, tra cui proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali.

L'allattamento al seno ha numerosi vantaggi per la salute della madre e del bambino. Il latte materno contiene anticorpi che aiutano a proteggere il bambino dalle infezioni e dalle malattie. L'allattamento al seno può anche ridurre il rischio di allergie, asma e obesità nel bambino.

Per la madre, l'allattamento al seno può aiutare a ridurre il rischio di cancro al seno e alle ovaie, nonché a ritardare il ciclo mestruale e fornire un metodo efficace di contraccezione postpartum.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di vita del bambino, seguito dall'introduzione di alimenti complementari mentre si continua ad allattare al seno fino a due anni o oltre. Tuttavia, è importante che ogni madre e bambino trovino la loro routine di allattamento al seno confortevole e soddisfacente.

In medicina, il termine "latte" viene talvolta utilizzato per descrivere una sostanza liquida bianca che può essere prodotta dal corpo in specifiche condizioni patologiche. Ad esempio, il "latte di Bougereau" è un liquido lattescente che si trova nello stomaco nei neonati prematuri o nelle persone con disturbi della motilità gastrointestinale.

Inoltre, in relazione al sistema endocrino, il termine "latte" può riferirsi ai "latte materni policistici", che sono secrezioni mammarie anormali che possono verificarsi in alcune donne con disturbi ormonali o neoplasie surrenaliche.

Tuttavia, è importante sottolineare che il latte più comunemente noto e consumato proviene dagli animali come mucche, capre e pecore. Questi tipi di latte sono costituiti principalmente da acqua, ma contengono anche proteine, grassi, zuccheri (come lattosio), vitamine e minerali essenziali per la crescita e lo sviluppo dei piccoli animali. Il latte di mucca è ampiamente consumato dagli esseri umani come fonte di nutrimento, specialmente per i bambini in età infantile, sebbene l'uso del latte vaccino sia oggetto di dibattito e controversie riguardo ai suoi potenziali effetti negativi sulla salute umana.

In terminologia medica, una vescicola è una piccola sacca superficiale della pelle o della mucosa che contiene liquido. Si forma quando i fluidi si accumulano in uno spazio tra le cellule a causa di un'irritazione, un'infiammazione o un'infezione.

Le vescicole hanno comunemente una dimensione compresa tra 0,3 e 1 centimetro di diametro e sono riempite con un liquido chiaro o traslucido. La loro formazione è dovuta alla separazione delle cellule superficiali della pelle (cheratinociti) a causa dell'accumulo di fluido tra esse, a sua volta causato da fattori come la pressione, il calore, le irritazioni chimiche o le infezioni virali.

Un esempio comune di vescicole sono quelle che si formano in risposta al virus del herpes simplex (HSV), che causa l'herpes labiale o genitale. Le vescicole possono anche essere il risultato di ustioni, dermatiti, reazioni allergiche o altre condizioni cutanee.

È importante non far scoppiare le vescicole da soli, poiché ciò può portare a infezioni secondarie e ritardare il processo di guarigione. Se si sospetta un'infezione o se la vescicola è particolarmente grande o dolorosa, è consigliabile consultare un operatore sanitario per una valutazione e un trattamento appropriati.

Le proteine del latte sono un tipo specifico di proteine presenti nel latte e nei prodotti lattiero-caseari. Esistono due principali tipi di proteine del latte: caseina e whey (sieroproteine).

La caseina rappresenta circa l'80% delle proteine totali del latte ed è nota per la sua solubilità ridotta a pH fisiologici. Si aggrega facilmente a formare micelle, che sono insolubili a pH neutro ma diventano solubili in ambienti acidi. Questa proprietà è sfruttata nell'industria casearia per la produzione di formaggi e altri prodotti a base di caseina.

Le whey (sieroproteine) rappresentano il restante 20% delle proteine totali del latte. Sono solubili in acqua sia a pH acido che alcalino e sono note per la loro capacità di essere rapidamente digerite ed assorbite dal tratto gastrointestinale. Le whey contengono diversi tipi di proteine, tra cui α-lattalbumina, β-lattoglobulina, sieroalbumina bovina e immunoglobuline.

Le proteine del latte sono una fonte importante di aminoacidi essenziali e non essenziali, che svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della salute e nella crescita dei tessuti corporei. Sono anche una fonte comune di allergeni alimentari, in particolare per i neonati e i lattanti.

In terminologia medica, "lattonzoli" (o più comunemente noti come "milium") si riferiscono a piccole sacche biancastre che contengono cheratina e si formano appena sotto la superficie della pelle. Questi minuscoli pori ostruiti assomigliano a brufoli, ma sono diversi per composizione e causa. I lattonzoli sono generalmente innocui e non dolorosi, e possono verificarsi in qualsiasi parte del corpo, sebbene siano più comuni sul viso, intorno al naso, guance e mento.

Questi piccoli grani di cheratina si sviluppano quando le ghiandole sudoripare o sebacee (che producono sudore o olio) rilasciano cheratina nella pelle invece che nel follicolo pilifero. Di solito, la cheratina viene espulsa attraverso il follicolo, ma talvolta può accumularsi e formare un piccolo sacco sotto la superficie della pelle.

I lattonzoli spesso scompaiono da soli entro alcune settimane o mesi, senza trattamento medico. Tuttavia, se sono numerosi o particolarmente evidenti, possono essere rimossi con estrazione manuale o altri trattamenti dermatologici come peeling chimici o laserterapia.

È importante notare che i lattonzoli non sono associati a cattiva igiene o dieta scorretta, e possono verificarsi in persone di tutte le età, anche se sono più comuni nei neonati (chiamati "lattonzoli neonatali") e negli anziani.

Commons contiene immagini o altri file su Serratia marcescens Wikispecies contiene informazioni su Serratia marcescens Portale ... Serratia marcescens Bizio, 1823 è un batterio Gram negativo della famiglia degli enterobatteri. Bartolomeo Bizio scelse il nome ... 1-32, DOI:10.1016/S0065-2164(00)47000-0. Serratia Marcescens. Storie del microbo che spiegò le epidemie e il miracolo del ... EN) Hejazi A, Falkiner FR (1997). "Serratia marcescens". J Med Microbiol 46 (11): 903-12.[1] ^ MI Bunting, The Influence of ...
Nolan, Polymyxin B and rifampin: new regimen for multiresistant Serratia marcescens infections., in Antimicrob Agents Chemother ... Serratia marcescens, Bacteroides fragilis sono generalmente resistenti. La polimixina B non è attiva nei confronti dei cocchi ... base di polimixina B solfato e rifampicina o cotrimoxazolo sono state usate nel trattamento di infezioni sostenute da Serratia ...
Serratia marcescens, Bacteroides fragilis sono generalmente resistenti. I batteri possono sviluppare resistenze alle polimixine ...
Pastori G., Savio L., [Experimental investigations on the bacterial species Serratia marcescens. III. Investigations on the ...
È invece inattivo contro Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Serratia marcescens e Bacteroides fragilis. A seguito di ...
1-32.). (EN) A. Khanafari, M. M. Assadi and F. A. Fakhr Review of Prodigiosin, Pigmentation in Serratia marcescens Online ... La prodigiosina è un pigmento rosso intenso prodotto da diversi ceppi del batterio Serratia marcescens. La ricercatrice ... a Secondary Metabolite of Serratia marcescens Appl Microbiol. 1973 March; 25(3): 396-402. [2] Mortellaro A et al. New ...
Anche i casi di polmonite a San Francisco aumentarono dopo il rilascio di Serratia marcescens, sebbene non sia stata stabilita ... Guerra biologica Serratia marcescens Bacillus globigii Portale Guerra fredda Portale Stati Uniti d'America (Storia degli Stati ... undici residenti si recarono all'ospedale di Stanford per infezioni da Serratia marcescens. Sebbene dieci di loro si fossero ... EN) Bernadette Tansey, Serratia has dark history in region / Army test in 1950 may have changed microbial ecology, su SFGATE, ...
Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. La fleroxacina a seguito di somministrazione per os ...
Iniziata l'attività di ricerca nel campo della microbiologia si distingue con una ricerca sul batterio "Serratia marcescens". ... SERRATIA MARCESCENS), 1953, OCLC 678515830. Antologia. Amato Novelli, su genesi.org, Genesi. URL consultato il 16 gennaio 2019 ... Serratia marcescens ), su semanticscholar.org. ^ American Society for Microbiology, The influence of ultraviolet light and ...
Viene utilizzato contro le infezioni da Bacteroides fragilis, Citrobacter freundii, Enterobacter sp, Serratia marcescens, ...
AK2 agisce anche su chinolina-8-carbossilato, mentre quello isolato in Serratia marcescens 2CC-1 può ossidare il nicotinato; il ... and iron-containing quinaldic acid 4-oxidoreductase from Serratia marcescens 2CC-1, in Biol. Chem. Hoppe-Seyler, vol. 374, 1993 ...
Identification of flavin adenine dinucleotide and heme in a homogeneous spermidine dehydrogenase from Serratia marcescens, in J ...
EN) S. Komatsubara, K. Murata e M. Kisumi, Threonine degradation by Serratia marcescens, in Journal of Bacteriology, vol. 135, ...
... and homoisoleucine in Serratia marcescens (abstract), in J. Biochem., vol. 80, n. 2, agosto 1976, pp. 333-9, PMID 794063. URL ...
Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella, Shigella flexneri. L'enoxacina a ...
Serratia marcescens, Shigella flexneri, Salmonella, Aeromonas hydrophila e Yersinia. A seguito di somministrazione per via ...
Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumonae. Per quanto riguarda l'attività antifungina, il ...
Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Peptostreptococcus, Acinetobacter e Chlamydia pneumoniae. Studi ...
Proteus mirabilis e Serratia marcescens. L'attività viene mantenuta contro la maggior parte dei ceppi di E. coli e K. ...
Serratia marcescens, Enterobacteriaceae, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) e diversi anaerobi (tra ...
mesenteroides, il Serratia marcescens, il Weissella cibaria, il W. confusa, il W. kandleri, il W. kimchii. il W. koreensis e il ...
... formation form pyruvate by leucine biosynthetic enzymes in leucine-accumulating isoleucine revertants of Serratia marcescens, ...
... attribuì i fenomeni all'azione della Serratia marcescens, un batterio che produce un pigmento di colore rosso-arancio, chiamato ...
Serratia marcescens, Shigella flexneri. A seguito di somministrazione per via orale la prulifloxacina è rapidamente assorbita ...
Nel 1819 scoprì che la causa del fenomeno della colorazione rossa della polenta è un batterio che battezza Serratia marcescens ...
Serratia marcescens, Yersinia pestis, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter sakazakii, Aerobacter aerogenes). Tra i ... Serratia e Acinetobacter, la gentamicina associata a cefalosporine è spesso un presidio terapeutico salva vita, soprattutto nei ...
Serratia marcescens, Shigella) e alcuni ceppi di Pseudomonas aeruginosa. Le MIC90 di latamoxef per la maggior parte dei batteri ... Alcuni ceppi di Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa o Serratia sviluppano resistenza durante il trattamento con ... Pseudomonas e Serratia. Latamoxef dopo somministrazione per via orale è scarsamente assorbito dal tratto gastrointestinale. Per ...
... il batterio Serratia marcescens. Nel 1787 pubblicò le Lettere di fisica sperimentale in cui si occupava, oltre che del battello ...
Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae. A seguito di somministrazione per ...
I ricercatori hanno usato il microscopico verme nematode Caenorhabditis elegans e il batterio patogeno Serratia marcescens per ... Conseguentemente hanno infettato le popolazioni col parassita S. marcescens. È stato trovato che le popolazioni autofecondate ...

Nessun FAQ disponibili che corrispondono a "serratia marcescens"

Nessun immagini disponibili che corrispondono a "serratia marcescens"