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磷脂酰丝氨酸原料,健脑专家:忘性大也难怪
磷脂酰丝氨酸(Phosphatidylserine,PS)由一个甘油骨架、两个脂肪酸侧链和一个磷酸基团组成,其极性头部包含一个与丝氨酸残基相连的磷酸二酯键。这种分子具有两亲性,即一端亲水,另一端疏水,使其能够在细胞膜中形成双层结构的一部分。广泛存在于细菌、酵母、植物和哺乳动物细胞中,在细胞膜中具有关键作用,特别是在神经系统的功能研究中表现出潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/Phosphatidylserine_1.html
Nature子刊:耐药<font color='red'>细菌</font>的一个“锌”弱点
在最近发表在《Nature Microbiology》杂志上的一项研究中,研究人员发现锌在世界上一些最危险的细菌如何抵抗抗生素方面起着至关重要的作用。在这项特殊的研究中,研究人员试图探索营养压力如何阐明治疗对一类重要抗生素碳青霉烯类抗生素具有耐药性的感染的新方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezknyxjdygxrd_1.html
Science:一种开创性的遗传方法——利用CRISPR-Cas9技术,激活<font color='red'>细菌</font>隐藏的药物潜能
HIPS和德国感染研究中心(DZIF)的研究人员现在已经利用这一自然原理,从细菌中扩增和分离出新的生物活性天然产物的遗传蓝图,称为生物合成基因簇。他们的创新方法被称为“ACTIMOT”,可以直接在原生细菌中产生基因簇中编码的天然产物,也可以将它们转移到更合适的微生物生产菌株中,在那里产生新的分子。[查看]
http://cxbio.com/Article/20241217_industrialnews_1.html
搭建<font color='red'>细菌</font>培养温床的“混凝土和复合肥” - 琼脂粉探秘
微生物培养是研究微生物关键过程的基础技术,琼脂作为培养基固化剂,在其中扮演重要角色。[查看]
http://cxbio.com/Article/agar_1.html
Science:有益的肠道微生物具有惊人的代谢能力!
医学博士Jeffrey I. Gordon领导的研究小组将注意力集中在儿童肠道微生物群对这种疗法的反应上。在他们最新的研究中,研究人员发现了一种特定肠道细菌的潜在深远影响,这种细菌与孟加拉国儿童接受旨在培养健康肠道微生物的治疗性食物的更好生长有关。这种以微生物群为导向的治疗食品被称为MDCF-2。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceyydcdwswjyjrd_1.html
《Science》突破性发现:肠道<font color='red'>细菌</font>操控宿主免疫,科学家揭示IgA降解<font color='red'>细菌</font>
最近,科学家们在《自然》杂志上发表的一项研究中,揭示了肠道细菌与宿主免疫系统之间一种前所未知的相互作用。研究指出,肠道细菌不仅能影响免疫系统的功能,而且某些细菌还能降解免疫球蛋白A(IgA),这种机制在肠道微生物研究中尚属首次发现。[查看]
http://cxbio.com/Article/202040929_industrialnews_1.html
细胞凝聚物帮助调节细胞质的电化学环境
由于杜克大学和圣路易斯华盛顿大学的研究人员的工作,我们知道生物分子凝聚物也可以产生非局部效应。具体来说,当生物分子凝聚物形成时,它们可以产生电位梯度,直接影响细胞质pH和膜电位,这些特性反过来影响细胞的整体特性和结果。在杜克大学和华盛顿大学研究小组研究的细菌细胞中,这些全球特征包括对抗生素的耐药性。详细的研究结果发表在《Cell》杂志上,题为“生物分子凝聚体调节细胞电化学平衡”的文章。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbnjwbzdjxbzddhxhj_1.html
Nature子刊新研究确定肠道微生物途径为改善心脏病治疗的新靶标
克利夫兰诊所的研究人员在肠道微生物群如何与细胞相互作用导致心血管疾病方面有了重大发现。《自然通讯》的研究发现,由肠道细菌产生的废物,然后在肝脏中被吸收和形成的苯乙酰谷氨酰胺(PAG),一旦进入循环,就会与心脏细胞上β -2肾上腺素能受体上以前未被发现的位置相互作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240822_industrialnews_1.html
《Current Biology》广为人知的噬菌体感染又有新发现
在一项新的研究中,来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和德克萨斯农工大学的研究人员使用尖端技术在单细胞水平上观察噬菌体——在细菌内感染和复制的病毒——进入细胞的过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/currentbiologygwrzds_1.html
PNAS:影响肠道微生物群健康和对<font color='red'>细菌</font>感染反应的蛋白质
摘要:根据发表在PNAS上的一篇文章,不产生白细胞介素22结合蛋白(IL-22BP)的小鼠具有更强的防御能力。 发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一项研究表明,一种名为IL-22BP的特定蛋白质的存在如何影响肠道微生物群的组成和身体对细菌感染的反应。 “我们发现,不产生这种蛋白质的小鼠更能抵御艰难梭状芽孢杆菌和啮齿柠檬酸杆菌等细菌的肠道感染,”该文章的合著者Marco aur lio Ramirez Vinolo告诉记者。他是巴西坎皮纳斯州立大学生物研究所(IB-UNIC[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasyxcdwswqjkhdxjgr_1.html
Science子刊揭示了一种<font color='red'>细菌</font>如何帮助慢性糖尿病伤口愈合
保持伤口和疮口清洁有很多重要的原因,但宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的一项新研究表明,一种叫做粪芽孢杆菌的细菌可以促进糖尿病患者难以治疗的伤口愈合。虽然对伤口中潜在的有害细菌进行了许多研究,但研究人员发现,在许多类型的慢性伤口中发现的一种细菌粪芽杆菌,实际上可以促进糖尿病伤口的愈合。研究人员发现,这种有益的细菌可以通过抑制糖尿病患者体内产生过多的酶来促进皮肤细胞的运动,这对伤口愈合至关重要。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkjslyzxjrhbz_1.html
Nature子刊:食物过敏的新疗法
密歇根大学(University of Michigan)的一项研究发现了一种治疗食物过敏的新方法,即使用菊粉。菊粉是一种以安全和多用途而闻名的植物纤维。研究表明,菊粉凝胶型口服免疫疗法可以通过靶向肠道细菌,促进对多种过敏原的耐受性,有效预防小鼠的过敏反应。这种创新的方法可以持续缓解食物过敏,需要进一步的研究走向临床应用。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkswgmdxlf_1.html
Nature新研究对理解基因调控具有重大意义
由奥塔哥大学的Peter Fineran教授领导的一个国际研究小组研究了感染细菌的病毒(称为噬菌体)使用的一种特殊蛋白质。这项研究发表在国际期刊《自然》上,分析了噬菌体在部署抗CRISPR时使用的一种蛋白质,这是它们阻断细菌CRISPR-Cas免疫系统的方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexyjdljjydkjyzd_1.html
Nature子刊:一步法对细胞基因组进行多次编辑
格拉德斯通研究所的一组科学家已经开发出一种新方法,使他们能够在细胞内的多个位置同时进行精确的编辑。利用一种叫做逆转录酶的分子,他们创造了一种工具,可以有效地修改细菌、酵母和人类细胞中的DNA。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkybfdxbjyzjxd_1.html
Cell:打破认知!这种肠道生物不仅对人体无害,而且有助于健康
在一项涉及全球 50,000 多人的研究中,肠道中一种单细胞细菌——Blastocystis的携带者,与良好的心血管健康和体脂减少的指标有关。这项研究发表在《细胞》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240710_industrialnews_1.html
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