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加拿大科学家发现了一种致病细菌中用来区分有益分子和有毒分子的“条形码”系统。研究显示,许多细菌可扫描遗传密码,以了解保留哪些蛋白质,排出哪些蛋白质。而这些被排出的蛋白质通常对人体细胞有毒,因此细菌区分蛋白质的能力对是否会导致传染病至关重要。相关论文发表于最新一期《美国国家科学院院刊》杂志。
野火对森林生态系统具有重大且持久的影响,而火灾后的不同管理方式可以改变森林恢复方向。土壤微生物对环境变化非常敏感,可用于评估森林生态系统恢复。然而,目前对火后不同管理方式下细菌和真菌群落特征以及二者之间的差异知之甚少。研究火烧迹地的微生物恢复特征对进一步理解火灾生态学以及不同环境条件下微生物群落的响应方式具有重要意义。
近日,广东省科学院微生物研究所研究员许玫英团队与丹麦奥胡斯大学教授Lars Peter Nielsen团队合作,全面概述了电缆细菌的多样性及其全球分布特点,详细介绍了电缆细菌独特的生理生态特点、代谢方式及关键影响因素,并进一步分析了电缆细菌在缓解生态环境问题方面的最新理论发现及其应用潜力。相关综述论文发表于《微生物学进展》。
近日,Nucleic Acids Research杂志发表了广东省人民医院检验科顾兵教授、刘晓晓副研究员一项题为“希瓦氏菌通过H-NS蛋白乙酰化降低氮代谢调控因子抑制生物被膜形成”的研究文章。该研究以细菌生物被膜形成机制为基础,发现了细菌全局调控因子H-NS调控生物被膜形成的新机制,有望从根本上解决细菌耐药难题。
中国科学技术大学物理学院、合肥微尺度物质科学国家研究中心张榕京和袁军华研究组,在细菌运动机制的研究中取得了进展。该研究通过定量测量细菌在自由液体环境下游动时的力学条件以及相关马达的构成,澄清了领域内长期存在的关于马达高负载假设的误解,并揭示了这种构成如何促进细菌运动的鲁棒性机制。2023年12月12日,相关研究成果发表在《科学进展》(Science Advances)上。
近日,华东理工大学生物工程学院、生物反应器工程国家重点实验室刘琴课题组在细菌与噬菌体共进化方面取得新进展。课题组以海洋病原菌杀鲑气单胞菌为研究对象,解析了细菌抵抗噬菌体的遗传多样性与时序性变化规律,相关研究发表于《国际微生物生态学会杂志》。
2023年11月30日,中国科学院水生生物研究所张承才团队关于细菌中RNA代谢调控机制的研究取得了进展。相关成果以《蓝藻中RNase E受一个保守蛋白调控》(A conserved protein inhibitor brings under check the activity of RNase E in cyanobacteria)为题,在线发表在《核酸研究》(Nucleic Acids Re...
本发明公开了一种土壤细菌可移动遗传元件的宏基因组溯源分析方法,其步骤为:步骤一、构建MGEs数据库;步骤二、构建非冗余蛋白质集合;步骤三、使用Reads Mapping的方法对非冗余蛋白质集合进行MGEs信息注释,获取MGEs物种溯源信息;步骤四、通过筛选并去除冗余后构建MGEs物种溯源数据库;步骤五、对MGEs物种溯源数据库封装,搭建分析平台;步骤六、采集环境样品进行DNA抽提建库,用Illum...
氧化还原诱导的铁(Fe)转化是厌氧水稻土中至关重要的生物地球化学过程。铁保护对水稻土有机碳积累具有重要作用。同时,铁保护也可以通过调控铁还原相关微生物群落促进土壤有机碳的分解。在生物炭添加条件下,铁氧化物如何影响水稻土有机碳固存尚未明晰。此外,生物炭添加会刺激土壤中微生物的生长繁殖,病毒可通过直接裂解细菌或者调控养分供应间接影响细菌群落。然而,生物炭添加条件下细菌-病毒相互作用如何调控水稻土有机碳...
砷是一种致癌类金属元素,广泛存在于环境中。土壤砷污染严重危害生态系统的健康发展。As抗性菌是一类在高浓度As胁迫下仍具有良好活性,并有望用于As污染环境修复的细菌。加强对砷抗性菌的砷耐性机制研究,对了解生物进化和As的生物地球化学循环具有重要的科学价值,同时对As污染环境修复具有重要的现实意义。
加州大学戴维斯分校的一项新研究揭示了家猫如何利用生活在肛门腺中的细菌家族的气味进行交流。相关研究成果近日发表在《科学报告》上。
2023年10月30日,国际权威学术期刊Nature Food在线发表了南京农业大学生命科学学院蒋建东教授团队的最新研究成果,题为“Fossil-fuel-dependent scenarios could lead to a significant decline of global plant-beneficial bacteria abundance in soils by 2100”(20...
生物学家现在可看到进化在更快的时间尺度上发生,而不是达尔文所设想的那样缓慢、渐进的过程。美国加州大学圣迭戈分校研究人员将细菌和病毒放在一个封闭的实验室烧瓶中,在短短3周内,细菌(大肠杆菌)和病毒(噬菌体)之间加速的“军备竞赛”导致了几代的进化适应。最新发表在《科学》杂志上的研究揭示了独特的进化模式。
中国科学技术大学物理学院、合肥微尺度物质科学国家研究中心张榕京和袁军华研究组在细菌运动机制的研究中取得重要进展,通过定量测量细菌在自由液体环境下游动时的力学条件及相关马达的构成,澄清了在这一领域长期存在的关于马达高负载假设的误解,并揭示了这种构成如何促进细菌运动的鲁棒性机制。相关成果于11月3日发表在《Science Advances》上。
不仅能治疗肠道疾病,还能打败耐药的超级细菌,对脑部及神经疾病也有意想不到的效果……这是什么“神药”?说出来许多人不敢相信,它就是粪菌。

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