Phage Tech

Unveil the science behind phages and explore their multifaceted applications in various industries:

This category is your gateway to in-depth technical information and dynamic updates on phage technology. Immerse yourself in the intricacies of phage biology, applications in animal health, crop protection, food processing, and even human health.
Catering to a discerning audience:

Whether you’re a researcher, industry professional, or simply fascinated by scientific advancements, this category offers valuable insights. Discover the latest scientific breakthroughs, delve into detailed technical discussions, and stay informed about regulatory developments and market trends shaping the future of phage technology.
Spotlight on diverse applications:

Explore how phages are revolutionizing various sectors:
Animal health: Learn about combating animal diseases with targeted phage therapies.
Crop protection: Discover innovative solutions for safeguarding crops from harmful pathogens.
Food processing: Gain insights into ensuring food safety through natural phage applications.
Human health: Explore the potential of phage therapy in combating human diseases.

关于噬菌体疗法药物产品的新总章节(5.31)获得通过,并预先发布在 EDQM 网站上

DQM STRASBOURG, FRANCE 10/04/2024法国,斯特拉斯堡,EDQM 10/04/2024 Rising levels of antimicrobial resistance in recent years, identified as one of the leading threats to global public health and development, have prompted renewed interest in the use of phage therapy for the treatment of bacterial infections. This led the European Pharmacopoeia Commission (EPC) to make the elaboration of European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) texts standardising requirements

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关于噬菌体治疗药用产品”的新版总章:人用和兽用噬菌体治疗活性物质和药品(5.31)

PHAGE THERAPY ACTIVE SUBSTANCES AND MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN AND VETERINARY USE 5.31. 人用和兽用噬菌体治疗活性物质和药品 PHAGE THERAPY ACTIVE SUBSTANCES AND MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN AND VETERINARY USE 出版这一通则是为了提供参考。 This general chapter is published for information. 它为人用和兽用噬菌体治疗活性物质和药品及其生产和控制提供了要求框架。 It offers a framework of requirements for phage therapy active substances and medicinal products for human and veterinary use and

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可持续噬菌体疗法产品的质量和安全要求

Quality and Safety Requirements for Sustainable Phage Therapy Products可持续噬菌体疗法产品的质量和安全要求 Abstract 摘要 The worldwide antibiotic crisis has led to a renewed interest in phage therapy. Since time immemorial phages control bacterial populations on Earth. Potent lytic phages against bacterial pathogens can be isolated from the environment or selected from a collection in a matter of days. In

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关于《欧洲药典》(Pharmeuropa 35.2)中噬菌体治疗活性物质和人用及兽用医药产品新总则的公众咨询

Public consultation on new general chapter on phage therapy active substances and medicinal products for human and veterinary use in Pharmeuropa 35.2关于《欧洲药典》(Pharmeuropa 35.2)中噬菌体治疗活性物质和人用及兽用医药产品新总则的公众咨询Public consultation on new general chapter on phage therapy active substances and medicinal products for human and veterinary use in Pharmeuropa 35.2 EDQM STRASBOURG, FRANCE 06/04/2023法国,斯特拉斯堡,EDQM 06/04/2023 At its 170th session (June 2021), the European

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Phase Genomics 获得盖茨基金会 150 万美元资助,对抗奶牛打嗝产生的甲烷

作者:LISA STIFFLER 日期:2024 年 3 月 5 日上午 10:33 根据加州大学戴维斯分校的研究,一头牛每年会排出 220 磅甲烷。这使得牛成为农业部门温室气体的最大来源。(极客网图片/布伦特-罗拉巴克)西雅图生物技术初创公司 Phase Genomics 获得了比尔及梅琳达-盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)150 万美元的资助,用于资助两个重要领域的研究:杀死耐药细菌和对抗生活在奶牛和其他反刍动物肠道中产生甲烷的微生物。 新拨款将支持一个为期一年的项目,创建一个抗菌药发现平台,以应对这些挑战。重点是弯曲杆菌感染,这是人类最常见的感染之一,可导致严重腹泻。奶牛排泄物中释放的甲烷是农业部门温室气体的头号来源。 这家初创公司的工作主要集中在噬菌体上,噬菌体是一种病毒,能感染细菌和被称为古细菌的其他微生物。噬菌体能产生一种叫做溶菌素的蛋白质,针对特定的细菌。 “Phase Genomics 公司首席执行官兼联合创始人 Ivan Liachko 在一份声明中说:”在盖茨基金会的支持下,我们正在利用我们的全球噬菌体数据库,目标是改善人类和环境健康,为传统抗生素提供重要的替代品。 Phase Genomics 公司首席执行官兼联合创始人 Ivan Liachko。(相位基因组学公司照片)该公司于2015年成立,是华盛顿大学基因组科学系分拆出来的第一家初创公司。目前,Phase Genomics 公司已发展到 26 名员工,共筹集到 1950 万美元赠款和 450 万美元风险投资。 利亚奇科入围了2023年GeekWire大奖的年度最佳初创公司首席执行官决赛。 这家初创公司旨在开发基于溶菌素的抗生素,并称这种抗生素 “非常适合快速、可扩展的生物制造和部署”。 盖茨基金会资助的项目包括 Phase Genomics 与总部位于西雅图的 Lumen Bioscience 之间的合作,这将有助于评估溶菌素的生物活性。

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Phase Genomics 公司获得美国国立卫生研究院(NIH)和盖茨基金会 550 万美元的治疗性噬菌体发现资助

2022 年 6 月 9 日 纽约–Phase Genomics公司周四表示,该公司已获得550万美元的资助,用于开发基于其噬菌体-细菌相互作用组资源库的噬菌体疗法预测发现引擎。 Phase公司将利用这笔资金(其中包括比尔及梅琳达-盖茨基金会提供的350万美元和美国国家过敏与传染病研究所提供的200万美元),使用其ProxiMeta近端引导元基因组学平台建立噬菌体-细菌相互作用图谱。然后,这家总部位于西雅图的公司将开发基于人工智能的工具,以识别可用于治疗的噬菌体,如治疗艰难梭菌感染、溃疡性结肠炎和克罗恩病。 Phase 说,这项技术还具有监测废水中耐药病原体的潜力。 “Phase公司创始人兼首席执行官伊万-利亚奇科(Ivan Liachko)在一份声明中说:”利用病毒和细菌相互作用的知识潜力巨大。”我们计划将新的噬菌体图谱作为一种资源,帮助应对病原体爆发和其他生物威胁,包括过度使用抗生素导致的耐药性。 新资金是继 2021 年初从美国国立卫生研究院获得 170 万美元赠款后的又一笔资金,用于开发一个发现新型病毒的平台,以开发治疗药物。 Phase Genomics Wins $5.5M in NIH, Gates Foundation Grants for Therapeutic Phage Discovery Jun 09, 2022 | NEW YORK — Phase Genomics said on Thursday that it has received $5.5 million in grant funding to develop a predictive

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利用新资金,Phase Genomics 试图消除生物学的一大盲点

凭借世界上最大的病毒-细菌交互组资源库,Phase Genomics 公司将设计出一个预测引擎,用于开发抗药性生物威胁的新疗法 东部夏令时间 2022 年 6 月 09 日下午 03:39美国西雅图–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–基于近端连接的基因组解决方案的领先开发商Phase Genomics, Inc.今天宣布从比尔及梅林达-盖茨基金会(Bill and Melinda Gates Foundation)和美国国家过敏症和传染病研究所(NIAID)获得550万美元的非稀释性联合资助。有了这笔新资金,Phase Genomics 公司将利用其世界上最大的噬菌体-细菌交互组资源库,为治疗性噬菌体发现开发独特的人工智能驱动预测引擎提供动力。 “我们确实处于如何改善人类状况的新认识的前沿”。 噬菌体是一种捕食细菌的病毒,也是人类对抗抗生素耐药性感染的有效工具。尽管噬菌体是地球上最丰富的生命形式,但目前很少有噬菌体与其目标之间相互作用的记录。Phase Genomics 公司的专利技术可以直接捕捉微生物群落中病毒与宿主之间的相互作用,无需培养,甚至可以从单一样本中快速发现数百种新噬菌体及其靶标。 新的融资包括盖茨基金会提供的 350 万美元赠款和美国国立卫生研究院(NIAID)提供的 200 万美元 SBIR 奖金,这将使 Phase Genomics 公司能够利用其近距离引导的元基因组学平台 ProxiMetaTM 开发世界上最大的噬菌体-细菌相互作用图谱,并利用机器学习工具识别可用于艰难梭菌感染、溃疡性结肠炎和克罗恩病等治疗的噬菌体。这项技术还将改善对废水中抗药性病原体的监测。 “Phase Genomics 公司的创始人兼首席执行官 Ivan Liachko 博士说:”我们确实处于如何改善人类状况的新认识的前沿。”利用病毒和细菌如何相互作用的知识的潜力是巨大的。与我们的战略合作伙伴共同努力,将有助于开发全球生物防御盾牌,预防大流行病。我们计划将新的噬菌体图谱作为一种资源,帮助对抗病原体爆发和其他生物威胁,包括过度使用抗生素导致的耐药性。 抗菌药耐药性(AMR)感染是导致棘手疾病的主要原因。全球健康专家预计,到 2050 年,它将使全球每年的健康支出增加 1.2 万亿美元,并将超过癌症成为死亡的主要原因。 对全球微生物种群的广泛了解有助于在 AMR 爆发之前预测其潜在来源。它还可以预测流行病的严重程度,并帮助开发保护措施,如基于噬菌体的疗法。Phase Genomics 公司将利用这笔资金,通过大规模的国际样本收集,扩大其 AMR 地图集的覆盖范围,以监测不同细菌群落中带有抗药性特征的移动遗传因子的扩散情况。 “噬菌体疗法是克服迫在眉睫的公共AMR健康危机的一条大有可为的途径,但我们对病毒-微生物相互作用和细菌宿主范围的了解有限,这严重阻碍了这项技术的发展,”著名遗传学家、教授克里斯-梅森(Chris

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一种整合了裂解噬菌体颗粒的可食用抗菌涂层,可用于成熟奶酪中肠道沙门氏菌的潜在生物防治

作者: 玛尔塔 MDC 维拉 1,*,埃德简·C·辛托 1,阿瑟·O·佩雷拉 1,德尼切扎尔。巴尔多 2,小何塞·M·奥利维拉 2 和维克多·M·巴尔考 1,3 VBlab—细菌病毒实验室,索罗卡巴大学,索罗卡巴 18023-000,SP,巴西 LaFiNAU—索罗卡巴大学应用核物理实验室,索罗卡巴 18023-000,SP,巴西 阿威罗大学生物学系和 CESAM,圣地亚哥大学校园,P-3810-193 阿威罗,葡萄牙 信件应寄给的作者。 聚合物 2024、16 (  5)、680  ;https://doi.org/10.3390/polym16050680 摘要 这项研究的目标是创建一种抗菌生物聚合物涂层,集成针对 肠道沙门氏菌的裂解噬菌体 ,用于成熟奶酪。 肠道沙门氏菌 是污染食品和食品工业的主要病原体。食品行业仍然使用昂贵且非选择性的净化和疾病控制方法。因此,有必要寻找新型病原生物防治技术。在这种情况下,基于噬菌体的生物防治似乎是一个可行的选择。所获得的结果显示了食品应用的前景,因为开发的可食用包装(EdiPhage)成功地保持了裂解噬菌体的活力,同时防止了上述细菌病原体对食品的污染。 关键词:  裂解噬菌体颗粒; 肠沙门氏菌; 抗菌可食用生物聚合涂层(EdiPhage); 噬菌体结构和功能稳定 一、简介 食源性疾病或食源性疾病是发病和死亡的主要原因,也是全世界的主要公共卫生问题。据世界卫生组织 (WHO) 估计,食用被危险微生物污染的食物每年会导致 190 万儿童死亡 [ 1 , 2 ]。引起食源性感染的三种主要细菌是 肠道沙门氏菌、 大肠杆菌和 金黄色葡萄球菌 [ 3 , 4 ]。 超过 50% 的公认沙门氏菌血清型是由 肠道沙门氏菌引起的 ,这种细菌是大多数人类感染的原因 [ 5 , 6 ]。Daniel Salmon 于 1885 年鉴定并描述了沙门氏菌,它是肠杆菌科革兰氏阴性杆菌的成员 [ 5 ]。沙门氏菌通常分为两种: 肠道沙门氏菌 和邦戈里沙门氏菌。沙门氏菌有超过 2500 种公认的血清型。沙门氏菌对食品的污染是通过多种因素发生的,例如在制造过程、准备和/或储存过程中暴露于环境的时间[ 7 ]。沙门氏菌是最常见的食源性病原体,每年导致超过 9300 万例沙门氏菌病病例和 15 万人死亡 [ 5 ]。近年来这些芽孢杆菌的爆发与多种食品有关,包括生金枪鱼、卷心菜、鸡肉、鸡蛋、开心果、黄瓜和预切瓜类[ 4 ]。已经评估了许多控制引起食物中毒的主要病原体的建议。正在开发的技术预计是可持续的,并且对营养物质和食品质量的负面影响最小,同时考虑到有效灭活各种食品基质中病原微生物的困难[ 8 ]。 细菌污染可能发生在屠宰、挤奶、发酵、加工、储存或灌装等过程中[ 7 ]。对高质量、延长保质期的即食食品的需求不断增长,促进了新加工技术的发展,以确保产品的自然属性和外观不会受到显着损害[9 ]。 在用于尽量减少某些食品的微生物负荷的各种策略中,抗生素的使用已被探索[ 6 ]。然而,由于对人类抗菌疗法的负面影响以及选择更具耐药性的微生物,抗生素物质的使用受到限制[ 10 ]。使用物理方法,例如过热蒸汽、干热和紫外线,可能会导致产品可接受性问题和食品感官特性的恶化[ 11 , 12 ]。此外,一些常用于加工食品以减少食源性病原体污染的方法不能直接应用于新鲜水果、蔬菜和即食产品[ 13 ]。新的加工技术,如伽马射线照射、等离子体加工、高压加工、脉冲电场和超声波,虽然效率较高,但成本较高[ 14 ]。因此,开发新的加工策略以减少食品中的细菌病原体,同时仍满足消费者对低浓度化学防腐剂的最低限度加工食品的需求,已变得越来越紧迫[ 1 ]。 在这种背景下,噬菌体(或噬菌体)已成为一种细菌生物防治工具,在减轻传染病负担的斗争中具有巨大潜力[ 2 , 14 ]。噬菌体是由英国科学家 Frederick Twort 在 1910 年代中期发现的 [ 15 ]。在病毒培养研究中,特沃特意识到被某些细菌污染的平板会出现裂解区域,因此他认为可能存在某些能够裂解细菌培养物的微生物。官方发现是由法裔加拿大微生物学家 Felix D’ Herelle 于 1917 年发现的,他使用 志格拉氏痢疾杆菌的裂解病毒 来治疗他的痢疾 [ 15 ]。D’

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An Edible Antibacterial Coating Integrating Lytic Bacteriophage Particles for the Potential Biocontrol of Salmonella enterica in Ripened Cheese

by Marta M. D. C. Vila 1,*,Edjane C. Cinto 1,Arthur O. Pereira 1,Denicezar Â. Baldo 2,José M. Oliveira Jr. 2 andVictor M. Balcão 1,3 VBlab—Laboratory of Bacterial Viruses, University of Sorocaba, Sorocaba 18023-000, SP, Brazil LaFiNAU—Laboratory of Applied Nuclear Physics, University of Sorocaba, Sorocaba 18023-000, SP, Brazil Department of Biology and CESAM, University of Aveiro, Campus Universitário de Santiago, P-3810-193 Aveiro, Portugal Author

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Developing Phage Therapy That Overcomes the Evolution of Bacterial Resistance开发可克服细菌抗药性进化的噬菌体疗法

Abstract 摘要 The global rise of antibiotic resistance in bacterial pathogens and the waning efficacy of antibiotics urge consideration of alternative antimicrobial strategies. Phage therapy is a classic approach where bacteriophages (bacteria-specific viruses) are used against bacterial infections, with many recent successes in personalized medicine treatment of intractable infections. However, a perpetual challenge for developing generalized

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