Suchergebnisse - "грамотрицательные микроорганизмы"
-
1
Quelle: VII Пущинская конференция «Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов», шко- ла-конференция для молодых ученых, аспирантов и студентов «Генетические технологии в микробио- логии и микробное разнообразие».
-
2
Autoren: et al.
Quelle: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина
Schlagwörter: инфекция мочевых путей, грамотрицательные микроорганизмы, мочекаменная болезнь, антибактериальная терапия, элиминация возбудителя, urinary tract infection, gram-negative bacterium, Photorhabdus asymbiotica, uroli-thiasis, antibiotic therapy, elimination of the pathogen
Verfügbarkeit: https://openrepository.ru/article?id=248450
-
3
Autoren: et al.
Quelle: Український біофармацевтичний журнал; № 1(42) (2016): Український біофармацевтичний журнал; 58-62
Ukraïns’kij bìofarmacevtičnij žurnal; № 1(42) (2016): Ukraïns’kij bìofarmacevtičnij žurnal; 58-62
Украинский биофармацевтический журнал; № 1(42) (2016): Украинский биофармацевтический журнал; 58-62Schlagwörter: 0404 agricultural biotechnology, УДК 615.281.9:615.451.1:582.916.21:579.84/.86, Вероника длиннолистная, антибактериальная активность, комплексы биологически активных веществ, грамотрицательные микроорганизмы, 04 agricultural and veterinary sciences, Вероніка довголиста, антибактеріальна активність, комплекси біологічно активних речовин, грамнегативні мікроорганізми, 0405 other agricultural sciences, UDC 615.281.9:615.451.1:582.916.21:579.84/.86, Veronica longifolia, antibacterial activity, complexes of biologically active substances, gram-negative microorganisms, 6. Clean water, 3. Good health
Dateibeschreibung: application/pdf
Zugangs-URL: http://ubphj.nuph.edu.ua/article/view/ubphj.16.12
-
4
Quelle: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина
Schlagwörter: elimination of the pathogen, uroli-thiasis, инфекция мочевых путей, антибактериальная терапия, antibiotic therapy, мочекаменная болезнь, элиминация возбудителя, urinary tract infection, gram-negative bacterium, Photorhabdus asymbiotica, грамотрицательные микроорганизмы
Zugangs-URL: https://openrepository.ru/article?id=248450
-
5
Autoren: et al.
Quelle: Siberian journal of oncology; Том 17, № 3 (2018); 88-93 ; Сибирский онкологический журнал; Том 17, № 3 (2018); 88-93 ; 2312-3168 ; 1814-4861 ; 10.21294/1814-4861-2018-17-3
Schlagwörter: онкологические больные, Gram-negative bacteria, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, polymyxin В, cancer patients, MDR-грамотрицательные микроорганизмы, полимиксин В
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/769/542; Григорьевская З.В., Петухова И.Н., Багирова Н.С., Шильникова И.И., Терещенко И.В., Григорьевский Е.Д., Дмитриева Н.В. Нозокомиальные инфекции у онкологических больных: проблема нарастающей резистентности грамотрицательных микроорганизмов. Сибирский онкологический журнал. 2017; 16 (1): 91–97. doi:10.21294/1814-4861-2017-16-1-91-97.; Григорьевская З.В., Петухова И.Н., Дьякова С.А., Дмитриева Н.В. Эпидемиология внутрибольничных инфекций в онкологическом стационаре, вызванных высокорезистентными (XDR) штаммами А. baumannii. Сибирский онкологический журнал. 2016; 15 (3): 62–66. doi:10.21294/1814-4861-2016-15-3-62-66.; Дмитриева Н.В., Петухова И.Н., Багирова Н.С., Григорьевская З.В., Дьякова С.А., Терещенко И.В., Соколова Е.Н. Распространенность нозокомиальных микроорганизмов в онкологической клинике. Клиническая лабораторная диагностика. 2016; 61 (9): 619–620.; Evans M.E., Feola D.J., Rapp R.P. Polymixin B sulfate and colistin: old antibiotics for emerging multiresistant gram-negative bacteria. Ann Pharmacother. 1999; 33: 9607.; Дмитриева Н.В., Петухова И.Н., Громова Е.Г. Сепсис. Избранные вопросы диагностики и лечения. М.: АБВ-пресс, 2018. 161–202.; Zavascki A.P., Goldani L.Z., Li J., Nation R.L. Polymyxin B for the treatment of multidrug- resistant pathogens: a critical review. J Antimicrob Chemother. 2007; 60: 1206–121.; Garg S.K., Singh O., Juneja D., Tyagi N., Khurana A.S., Qamra A., Motlekar S., Barkate H. Resurgence of Polymyxin B for MDR/XDR Gram-Negative Infections: An Overview of Current Evidence. Crit Care Res Pract. 2017; 2017: 3635609. doi:10.1155/2017/3635609.; Tascini C., Menichetti F., Bozza S., Del Favero A., Bistoni F. Evaluation of the activities of two-drug combinations of rifampicin, polymyxin B and ampicillin/sulbactam against Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother. 1998 Aug; 42 (2): 270–1.; Yoon J., Urban C., Terzian C., Mariano N., Rahal J.J. In vitro double and triple synergistic activities of polymyxin B, imipenem, and rifampin against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 2004 Mar; 48 (3): 753–7.; Manikal V.M., Landman D., Saurina G., Oydna E., Lal H., Quale J. Endemic carbapenem- resistant Acinetobacter species in Brooklyn, New York: citywide prevalence, interinstitutional spread, and relation to antibiotic usage. Clin Infect Dis. 2000; 31: 101–6.; Bratu S., Tolaney P., Karumudi U., Quale J., Mooty M., Nichani S., Landman D. Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in Brooklyn, NY: molecular epidemiology and in vitro activity of polymixin B and othere agents. J Antimicrob Chemother. 2005; 56: 128–32.; Landman D., Bratu S., Alam M., Quale J. Citywide emergence of Pseudomonas aeruginosa strains with reduced susceptibility to polymyxin. B. J Antimicrob Chemother. 2005; 55: 954–7.; Ouderkirk J.P., Nord J.A., Turett G.S., Kislak J.W. Polymyxin B nephrotoxicitry and efficacy against nosocomial infections caused by multiresistant gram-negative bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 2003 Aug; 47 (8): 2659–62.; Sobieszczyk M.E., Furuya E.Y., Hay C.M., Pancholi P., Della-Latta P., Hammer S.M., Kubin C.J. Combination therapy with polymyxin B for the treatment of multidrug-resistant Gram- negative respiratory tract infections. J Antimicrob Chemother. 2004; 54: 566–9.; Holloway K.P., Rouphael N.G., Wells J.B., King M.D., Blumberg H.M. Polymyxin B and doxycycline use in patients with multidrugresistant Acinetobacter baumannii infections in the intensive care unit. Ann Pharmacother. 2006; 40: 1939–45.; Zavascki A.P., Barth A.L., Fernandes J.F., Moro A.L., Gonçalves A.L., Goldani L.Z. Reappraisal of Pseudomonas aeruginosa hospital-acquired pneumonia mortality in the era of metallo-β-lactamase-mediated multidrug resistance: a prospective observational study. Crit Care. 2006; 10: R114.; Pereira G.H., Muller P.R., Levin A.S. Salvage treatment of pneumonia and initial treatment of tracheobronchitis caused by multidrug-resistant Gram-negative bacilli with inhaled polymyxin B. Diagn Microbiol Infect Dis. 2007; 58: 235–40.; Ostronoff M., Ostronoff F., Sucupira A., Souto Maior A.P., Caniza M., Florêncio R., Domingues M.C., Calixto R., Matias K. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infection in neutropenic patients successfully treated with a combination of polymyxin B and rifampin. Int J Infect Dis. 2006; 10: 339–40.; Crusio R., Rao S., Changawala N., Paul V., Tiu C., van Ginkel J., Chapnick E., Kupfer Y. Epidemiology and outcome of infections with carbapenem-resistant gram-negative bacteria treated with Polymyxin Bbased combination therapy. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2014; 46 (1): 1–8.; Li J., Nation R.L., Turnidge J.D., Milne R.W., Coulthard K., Rayner C.R., Paterson D.L. Colistin: re-emerging antibiotic for multidrugresistant Gram-negative bacterial infections. Lancey Inbfect Dis. 2006; 6: 589–60.; Falagas M.E., Kasiakou S.K. Toxicity of polymyxins: a systematic review of the evidence from old and recent studies. Crit Care 2006; 10: R27.; Evagelopoulou P., Katsaros A., Myrianthefs P., Karatzas S., Boutzouka E., Fildissis G., Baltopoulos G. Colistin and rhabdomyolysis: a causative agent or an innocent bystander. Intensive Care Med. 2007; 33: 556–7.; Kazy Z., Puho E., Czeizei A.E. Parenteral polymyxin B treatment during pregnancy. Reprod Toxicol. 2005; 20: 181–2.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/769
-
6
Autoren: et al.
Quelle: Siberian journal of oncology; Том 16, № 1 (2017); 91-97 ; Сибирский онкологический журнал; Том 16, № 1 (2017); 91-97 ; 2312-3168 ; 1814-4861 ; 10.21294/1814-4861-2017-16-1
Schlagwörter: антибиотики, P. aeruginosa, A. baumannii, K. рneumoniaе, resistant gram-negative microorganisms, nosocomial infections, treatment of infections, antibiotics, K. pneumoniaе, резистентные грамотрицательные микроорганизмы, нозокомиальные инфекции, лечение инфекций
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/497/417; Григорьевская З.В. Стратегия лечения нозокомиальных инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами, в онкологической клинике [дис. докт. мед. наук]. [Москва]; 2015. 252 с.; Григорьевская З.В. Актуальность проблемы госпитальных инфекций в онкологической клинике. Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2013; 24 (3–4): 46–49.; Григорьевская З.В., Петухова И.Н., Дьякова С.А., Дмитриева Н.В. Особенности течения инфекционных осложнений, вызванных панрезистентными Acinetobacter baumanii у онкологических больных. Сибирский онкологический журнал. 2011; 6: 14–18.; Cидоренко С.В., Резван С.П., Еремина Л.В., Поликарпова С.В., Карбак В.И., Меньшикова Е.Д., Тишков В.И., Черкашин Е.А., Белобородов В.Б. Этиология тяжелых госпитальных инфекций в отделениях реанимации и антибиотикорезистентность среди их возбудителей. Антибиотики и химиотерапия. 2005; 2–3 (50): 33–41.; Сидоренко С.В., Тишков В.И. Молекулярные основы резистентности к антибиотикам. Успехи биологической химии. 2004; 44: 263–306.; Dent L.L., Marshall D.R., Pratap S. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii: a descriptive study in a city hospital. BMC Infect Dis. 2010 Jul 7; 10: 196. doi:10.1186/1471-2334-10-196.; Esposito S., Leon S. Antimicrobial treatment of infections in intensive care units. Role of infectious disease. Int J Antimicr Agents. 2007; 29: 494–500.; WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. World Health Organization. Geneva. 2001; 90.; Center for Disease Control and Prevention [cited 01.11.2016]. Available from: www.cdc.gov.; Белоцерковский Б.З., Гельфанд Е.Б., Попов Т.В., Краснов В.Г. Проблемные госпитальные микроорганизмы. Acinetobacter spp – возбудитель или свидетель. Инфекции в хирургии. 2008; 1 (6): 18–24.; Давыдов М.И., Дмитриева Н.В. Инфекции в онкологии. М., 2009; 472 с.; Bowers D.R., Liew Y.X., Lye D.C., Kwa A.L., Hsu L.Y., Tam V.H. Outcomes of appropriate empiric combination versus monotherapy for P.aeruginosa bacteremia. Antimicrob Agents Chemother. 2013 Mar; 57 (3): 1270–4. doi:10.1128/AAC.02235-12.; Mandel G.L. Principles and Practice of Infections Diseases. 16th ed. Elsevier Churchill Livingstone, 2010; 4320 р.; Wang C.Y., Jermg J.S., Cheng K.Y. Pandrug-resistant Pseudomonas aeruginosa among hospitalized patients: clinical features, risk-factors and outcomes. Clinical Microbiology and Infection. 2006; 12: 63–64.; Руднов В.А., Зубарев А.С. Инфекции в отделениях реанимации и интенсивной терапии, вызванные P.aeruginosa и Acinetobacter spp. Consilium medicum. 2008; 1: 37–44.; Gootz T.D., Marra A. Acinetobacter baumannii: An Emerging Multidrug-resistant Threat: Overview of Antibiotic-resistance mechanism. Expert Review of Anti-infective Therapy. 2008; 6 (3): 309–325.; Peleg A.Y., Seifert H., Paterson D.L. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev. 2008 Jul; 21 (3): 538–82. doi:10.1128/CMR.00058-07.; Abbott I., Cerqueira G.M., Bhuiyan S., Peleg A.Y. Carbapenem Resistance in Acinetobacter baumannii. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013 Apr; 11 (4): 395–409. doi:10.1586/eri.13.21.; Adams M.D., Nickel G.C., Bajaksouzian S., Lavender H., Murthy A.R., Jacobs M.R., Bonomo R.A. Resistance to Colistin in Acinetobacter baumannii Associated with Mutations in the PmrAB Two-Component System. Antimicrob Agents Chemother. 2009 Sep; 53 (9): 3628–34. doi:10.1128/AAC.00284-09.; Bonomo R.A., Szabo D. Mechanisms of Multidrug Resistance in Acinetobacter species and Pseudomonas aeruginosa. Clinical Infectious Diseases. 2006; 43 (2): 49–56. doi:10.1086/504477.; Cai Y., Chai D., Wang R., Liang B., Bai N. Colistin resistance of Acinetobacter baumannii: clinical reports, mechanisms and antimicrobial strategies. J Antimicrob Chemother. 2012 Jul; 67 (7): 1607–15. doi:10.1093/jac/dks084.; Chiu C.H., Lee H.Y., Tseng L.Y., Chen C.L., Chia J.H., Su L.H., Liu S.Y. Mechanisms of resistance to ciprofloxacin, ampicillin/sulbactam and imipenem in Acinetobacter baumannii clinical isolates in Taiwan. Int J Antimicrob Agents. 2010 Apr; 35 (4): 382–6. doi:10.1016/j. ijantimicag.2009.12.009; Gordon N.C., Wareham D.W. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: mechanisms and resistance. Int J Antimicr Agents. 2010; 35 (3): 219–22.; Kim Y.J., Hong K.W., Wie S.H., Park Y.J., Jeong H., Kan M.W. Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii: diversity of resistant mechanisms and risk factors for infection. Epidemiol Infect. 2012 Jan; 140 (1): 137–45. doi:10.1017/S0950268811000744.; Lee H.Y., Chen C.L., Wang S.B., Su L.H., Chen S.H., Liu S.Y., Wu T.L., Lin T.Y., Chiu C.H. Imipenem heteroresistance induced by imipenem in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: mechanism and clinical implications. Int J Antimicrob Agents. 2011 Apr; 37 (4): 302–8. doi:10.1016/j.ijantimicag.2010.12.015; Дмитриева Н.В., Григорьевская З.В., Дьякова С.А., Ключникова И.А., Петухова И.Н. Разработка стратегических подходов терапии инфекций, вызванных мультирезистентными Acinetobacter baumanii. Сибирский онкологический журнал. 2012; 4: 11–19.; Falagas M.E., Bliziotis I.A., Siempos I.I. Attributable mortality of Acinetobacter baumannii infections in critically ill patients: a systematic review of matched cohort and case-control studies. Critical Care. 2006; 10: 48.; Monaghan K. Strategic Implications of Global Health. National intelligence council Washington DC. 2008; ICA-2008-10D.; Poirel L., Potron A., Nordmann P. OXA-48-like carbapenemases: the phantom menace. J Antimicrob Chemother. 2012 Jul; 67 (7): 1597–606. doi:10.1093/jac/dks121.; Guidance for Control of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae [cited 01.11.2016).]. Available from: www.cdc.gov.; Poirel L., Schrenzel J., Cherkaoui A., Bernabeu S., Renzi G., Nordmann P. Molecular analysis of NDM-1-producing enterobacterial isolates from Geneva, Switzerland. J Antimicrob Chemother. 2011 Aug; 66 (8): 1730–3. doi:10.1093/jac/dkr174.; Шабанова В.В., Краснова М.В., Божкова С.А., Агеевец В.А., Лазарева И.В., Рукина А.Н., Сидоренко С.В. Первый случай выявления в России Klebsiella Pneumoniae ST147, продуцирующий NDM-1 карбапенемазу в травматолого-ортопедическом стационаре. Травматология и ортопедия России. 2015; 2 (76): 90–98.; European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2015. Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2017.; Clinical Practice Guidelines for Antimicrobial Prophylaxis in Surgery. American Journal of Health-System Pharmacy. 2013; 70: 195–283.; Snitkin E.S., Zelazny A.M., Thomas P.J., Stock F., NISC Comparative Program Group, Henderson D.K., Palmore T.N., Seqre J.A. Tracking a Hospital Outbreak of Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae with Whole-Genome Sequencing. Sci Transl Med. 2012 Aug 22; 4 (148): 148ra116. doi:10.1126/scitranslmed.3004129.; Kumarasamy K.K., Toleman M.A., Walsh T.R., Bagaria J., Butt F., Balakrishnan R., Chaudhary U., Doumith M., Giske C.G., Irfan S., Krishnan P., Kumar A.V., Maharjan S., Mushtaq S., Noorie T., Paterson D.L., Pearson A., Perry C., Pike R., Rao B., Ray U., Sarma J.B., Sharma M., Sheridan E., Thirunarayan M.A., Turton J., Upadhyay S., Warner M., Welfare W., Livermore D.M., Woodford N. Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study. Lancet Infect Dis. 2010 Sep; 10 (9): 597–602. doi:10.1016/S1473-3099(10)70143-2.; Yong D., Toleman M.A., Giske C.G., Cho H.S., Sundman K., Lee K., Walsh T.R. Characterization of a new metallo-beta-lactamase gene, blandm-1, and a novel erythromycin esterase gene carried on a unique genetic structure in Klebsiella pneumoniae sequence type 14 from India. Antimicr Agents Chemother. 2009; 53: 5046 54.; Chen Y., Lin A., Siu L.K., Koh T.H. Sequence of Closely Related Plasmids Encoding bla (NDM-1) in Two Unrelated Klebsiella pneumoniae Isolates in Singapore. PLoS One. 2012; 7 (11): e48737. doi:10.1371/ journal.pone.0048737.; Kallen A., Guh A. United states centers for disease control and prevention issue updated guidance for tackling carbapenem-resistant enterobacteriaceae. Eurosurveillance. 2012; 17(Issue 26): 27.; Григорьевская З.В., Петухова И.Н., Дмитриева Н.В. Вспышка внутрибольничной инфекции, вызванной мультирезистентными (MDR) штаммами K. pneumoniae. Сибирский онкологический журнал. 2014; 2: 5–8.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/497
-
7
Autoren: et al.
Quelle: RUDN Journal of Medicine, Vol 0, Iss 4, Pp 94-99 (2013)
Schlagwörter: инфекция мочевых путей, грамотрицательные микроорганизмы, мочекаменная болезнь, антибактериальная терапия, элиминация возбудителя, Medicine
Dateibeschreibung: electronic resource
-
8
Autoren: et al.
Quelle: Russian Journal of Infection and Immunity; Vol 6, No 4 (2016); 335-344 ; Инфекция и иммунитет; Vol 6, No 4 (2016); 335-344 ; 2313-7398 ; 2220-7619 ; 10.15789/2220-7619-2016-4
Schlagwörter: metall--lactamase (ML), carbapenem-resistant Gram-negative bacteria, inhibitors of ML, bisphosphonates, etidronic acid, checkerboard array, металло-бета-лактамаза (МБЛ), карбапенемрезистентные грамотрицательные микроорганизмы, ингибиторы МБЛ, бисфосфонаты, этидроновая кислота, метод «шахматной доски»
Dateibeschreibung: application/pdf
-
9
Autoren: et al.
Schlagwörter: ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ВИДОВОЙ СПЕКТР, ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
Dateibeschreibung: text/html
-
10
Autoren: et al.
Schlagwörter: LAVANDULA LATIFOLIA MEDIK. (L. SPICA DC.), E. GLOBULUS LABILL, ЭФИРНОЕ МАСЛО, УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, E. GLOBULES LABILL
Dateibeschreibung: text/html
-
11
Autoren: СЕМАНЮК Н.В.
Dateibeschreibung: text/html
-
12
Autoren: et al.
Schlagwörter: ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ, УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, АНТИБИОТИКИ, СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ
Dateibeschreibung: text/html
-
13
Autoren: et al.
Schlagwörter: РОЗОВОЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО, АНТИБИОТИКИ, СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ, УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Dateibeschreibung: text/html
-
14
Autoren: et al.
Dateibeschreibung: text/html
-
15
PHOTORHABDUS ASYMBIOTICA — НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ В ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Autoren: et al.
Schlagwörter: ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ, ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЭЛИМИНАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ
Dateibeschreibung: text/html
-
16
Autoren:
Schlagwörter: ЭНДОТОКСИН, ЛИПОПОЛИСАХАРИД, ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЭНДОТОКСИНЕМИЯ, ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Dateibeschreibung: text/html
-
17
Autoren:
Schlagwörter: ЭНТЕРОБАКТЕРИИ, ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, ТЕСТ-СИСТЕМА, АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ, САХАРНЫХ ДИАБЕТ, ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА,
"DIABETES FOOT" Dateibeschreibung: text/html
-
18
Quelle: Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки.
Schlagwörter: LAVANDULA LATIFOLIA MEDIK. (L. SPICA DC.), E. GLOBULUS LABILL, ЭФИРНОЕ МАСЛО, УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, E. GLOBULES LABILL, 3. Good health
Dateibeschreibung: text/html
-
19
Quelle: Клиническая лабораторная диагностика.
Schlagwörter: 0301 basic medicine, 0303 health sciences, 03 medical and health sciences, ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ВИДОВОЙ СПЕКТР, ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ, 3. Good health
Dateibeschreibung: text/html
-
20
Quelle: Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки.
Schlagwörter: ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ, УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, АНТИБИОТИКИ, СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ, 3. Good health
Dateibeschreibung: text/html
Nájsť tento článok vo Web of Science