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瑞士巴塞尔大学的研究人员开发了一种灵敏的检测系统,可以快速可靠地检测细菌的耐药性。该系统是基于微小的功能化悬臂,这些悬臂可由于样品材料的结合而弯曲。在分析中,该系统能够检测到1~10个细菌样本中的抗性。
细菌被认为是真正的生存专家。它们能快速适应不断变化的环境条件,这主要是基于两种相互竞争的信号分子。瑞士巴塞尔大学研究人员表示,作为新陈代谢控制的“竞争”分子决定了细菌的生活方式。无论它们是病原体、深海微生物还是生活在土壤中的生物体,为了生存必须能迅速适应其环境的各种变化,包括营养物质的枯竭。
近日,美国德克萨斯大学奥斯汀分校的研究团队发现了细菌群中的一些细胞如何通过牺牲自己,以保全菌群中的其他细胞有更好的机会在抗生素的冲击下存活下来。这一发现对于解决如今抗生素耐药性问题至关重要。当一个细菌群中的细菌细胞死亡时,它们会释放出化学信号,科学家们将其称为“坏死信号”。这些信号就像一种预警系统,可以使存活的细菌细胞准备应对抗生素。这篇概述“亡灵信号”处理过程的研究近日已发表在《自然通讯》上。
Much of life on Earth today relies on oxygen to exist, but before oxygen was present on our planet, lifeforms likely used arsenic. The findings of the U.S. National Science Foundation-funded rese...
近日,研究人员描述了一种合成新抗生素的方法,这种新抗生素或能避免耐药性。研究显示,利用该方法合成的其中一种化合物对细菌感染小鼠模型中的耐药菌株有效。相关论文刊登于《自然》。目前,临床使用的大部分抗生素都源自天然产物,但在协同演化过程中会出现耐药机制。例如,名为链阳菌素A的抗生素家族被认为对表达维吉尼亚霉素乙酰转移酶(Vat酶)的菌株无效——Vat酶能让这种抗生素失活。
肠道微生物组不仅对健康机体起着重要作用,而且对慢性疾病,如多发性硬化症(MS)也很重要。在肠道内,食物、微生物组和它们的代谢产物与免疫系统发生相互作用,甚至可以影响到遥远的人体结构,比如大脑。肠道微生物群就像一个与环境相互作用并自给自足的内分泌器官。近日,发表在Cell上的一项新研究证明,一种短链脂肪酸丙酸(propionic acid)影响患者肠道介导的免疫调节。长期服用丙酸和MS药物可以降低疾...
近日,发表在Nature Metabolism上的一项研究表明,细菌可能参与了2型糖尿病的发展。该研究由加拿大拉瓦尔大学、魁北克心肺研究所(IUCPQ)和麦克马斯特大学的研究人员合作完成。该研究团队发现,与非糖尿病患者相比,糖尿病患者的血液、肝脏和腹部沉积的脂肪中具有一种不同的细菌特征。
具核梭杆菌是一种常见的口腔细菌,此前有研究表明,这种细菌能直接侵入结直肠肿瘤,但关于这种细菌如何导致癌症仍然存在疑问。近日,美国弗吉尼亚理工大学科学家丹尼尔·斯莱德和同事,揭示了具核梭杆菌导致结直肠癌的机制。他们采用一种改良的半乳糖激酶无标记基因缺失方法发现,具核梭杆菌通过Fap2蛋白与癌细胞表面的糖类结合,以黏附并侵入癌细胞,进而刺激癌细胞释放能诱导癌细胞扩散的细胞因子IL-8和CXCL1。具核...
2020年5月18日,微生物技术国家重点实验室(研究院)李盛英教授课题组与美国密西根大学David Sherman教授课题组和科罗拉多州立大学Robert Williams、Robert Paton教授课题组,以及日本北海道大学Hideaki Oikawa教授课题组和熊本大学Sachiko Tsukamoto教授课题组组成的中美日三国联合攻关团队,在真菌生物碱类杀虫抗生素brevianamides...
据英国《自然·天文学》杂志4日公开的一篇行星科学论文,美国麻省理工学院科学家团队发现,微生物可以在100%的氢气环境中生存和生长。这项发现表明,生命可以生存的系外行星环境远比之前认为的更加丰富多样。我们地球的大气中,氢气含量微乎其微,但许多质量大于地球的岩质系外行星,其大气中保持大量的氢气。此前科学家就曾发现过有一类比地球略大的“超级地球”,拥有这种富氢大气。
自然科研旗下国际学术期刊《自然-天文学》最新发表的一篇行星科学研究论文称,微生物可以在100%的氢气氛下生存和生长。这项发现表明,生命可以生存的系外行星环境可能比之前认为的更加丰富多样。据天文学家介绍,质量大于地球的岩质系外行星可以在其大气中保持大量的氢气。此类富氢大气可能比类地球大气更加广阔,使这些系外行星大气更易检测。一般认为,高丰度氢对生命有益,但是关于生物在这种环境中的生存能力的研究比较匮...
2020年4月8日深夜,Nature(《自然》杂志)在线发表了题为"A plant genetic network for preventing dysbiosis in the phyllosphere"的研究论文,该研究率先开启了植物学的新领域——植物菌群失调与植物健康之间的关系。华中农业大学植物科学技术学院的副教授陈桃和密歇根州立大学的博士后Kinya Nomura为该论文的共同第一作者。
据英国《通讯·生物学》杂志2日发表的一项微生物学最新研究,日本科学家发现在洋底以下100多米的古老火山岩中,生活着高度密集的微生物群落,细胞密度甚至是年轻玄武质熔岩的100万倍以上。研究结果表明,在次表层环境类似的其他行星上,可能也存在微生物生命,譬如火星。
Using a single atom-thick sheet of graphene to track the electric signals inherent in biological structures, a team led by Boston College researchers has developed a platform to selectively identify d...
It's not enough to take antibiotic-resistant bacteria out of wastewater to eliminate the risks they pose to society. The bits they leave behind also must be destroyed, scientists have found.National S...

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