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水库<font color='red'>细菌</font>群落分类组成与抗生素耐药功能基因变化过程研究获进展
抗生素自发明以来被广泛使用,曾经被认为是可以治愈任何细菌感染的灵丹妙药。然而,由于多种因素的影响,21世纪以来细菌抗生素抗性(耐药性)问题日益突出,导致抗菌药物治疗失效时有发生,因此抗生素抗性基因被认定为新兴污染物。[查看]
http://cxbio.com/Article/skxjqlflzcykssnygnjy_1.html
Nat Microbiol重磅!人体肠道菌中发现可以将A型血直接转变为O型血的酶!
英属哥伦比亚大学的一个研究小组发现了两种酶,它们可以将A型血转化为O型血。在《Nature Microbiology》杂志上发表的论文中,该小组描述了他们对人类粪便中细菌的元基因组研究以及他们的发现。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmicrobiolzbrtcdjz_1.html
新型基因编辑工具完成”精准“编辑
在最近一项研究中,哥伦比亚大学的一项新发现可以解决当前基因编辑工具(包括CRISPR)的一个主要缺点,并为基因工程和基因治疗提供了一种强有力的新方法。他们的新技术称为INTEGRATE,即利用细菌跳跃基因将任何DNA序列准确地插入基因组而不切割DNA。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxjybjgjwcjzbj_1.html
Nat Commun:靶向作用<font color='red'>细菌</font>“超强力胶水”蛋白有望开发出新型抗菌疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自拉筹伯大学和昆士兰大学的科学家们通过研究阐明了细菌外膜(细菌的超强力胶水)中的特殊蛋白粘附在机体某些部位并不断繁殖的分子机制,相关研究结果或有望帮助开发预防和治疗细菌性感染的创新性疗法,同时也有望推动科学家们开发新型的抗菌策略。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunbxzyxjcqljs_1.html
Cell:肠道<font color='red'>细菌</font>研究的下一个前沿领域:挖掘肠道<font color='red'>细菌</font>产生的分子
人类的肠道拥有数万亿个看不见的微生物,它们被称为肠道菌群,共同产生数以千计的独特小分子。绝大多数这些分子的来源和生物学功能都是未知的。在一项新的研究中,来自美国耶鲁大学的研究人员利用一种新技术发现了源自肠道菌群的影响人体生理学特征的化学物,从而揭示出一种可能对人体健康产生广泛影响的复杂相互作用网络。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellcdxjyjdxygqylywj_1.html
<font color='red'>细菌</font>劫持免疫细胞
沙门氏菌可劫持免疫细胞,并利用它们在体内传播。针对小鼠细胞进行的实验表明,这种细菌通过扰乱肠道内的电信号达到这一目的。相关成果日前发表于美国《科学公共图书馆·综合》。[查看]
http://cxbio.com/Article/helps-74191418021_1.html
重磅!科学家在人类肠道中鉴别出将近2000种未知<font color='red'>细菌</font>
近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自欧洲生物信息研究所和桑格研究所的科学家们通过研究在人类肠道中鉴别出了近2000种细菌,目前这些细菌并未在实验室条件下培养出来,研究者利用一系列计算方法对来自全球的个体样本进行分析,尽管目前研究人员有望创建一份北美和欧洲人群肠道中常见微生物的全面清单,但仍然缺乏来自世界其它地区的数据信息。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjzrlcdzjbcjj2000_1.html
重磅!科学家成功揭开多重耐药<font color='red'>细菌</font>躲避机体狙杀的伪装策略
近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自蒂宾根大学等机构的科学家们在解析多重耐药病原体的研究上取得重大突破,文章中,研究者解析了一种此前未知蛋白的结构和功能,诸如金黄色葡萄球菌等病原体能利用这种蛋白作为一种魔术斗篷保护自身免于机体免疫系统的杀灭作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjcgjkdznyxjdbjtj_1.html
<font color='red'>细菌</font>真地也会在我们的大脑中安家吗?
我们知道肠道中的细菌群体对我们的健康有很大的影响。这些相同的细菌可能会在我们的大脑中安家吗?在美国加州圣地亚哥市举办的2018年美国神经科学学会(Society for Neuroscience)年会上呈现的一张海报引起了人们对高分辨率细菌显微图的关注,这些显微图表明这些细菌明显地穿入和栖息在健康人类大脑的细胞中。[查看]
http://cxbio.com/Article/xjzdyhzwmddnzajm_1.html
3D打印技术改变筛选抗生素的方法
从原理上来讲,该工具使用LED灯激发细菌中的荧光蛋白。然后,它将数据无线发送给研究人员,研究细胞随时间对抗生素的反应。PFIbox的九个结构部件可以在大约一天内进行3D打印,在几分钟内拼接在一起,成本约为200美元。[查看]
http://cxbio.com/Article/3ddyjsgbsxkssdff_1.html
年龄、性别和遗传因素或会影响不同人群机体免疫反应的差异
在生命的整个过程中,我们会经常暴露于诸如病毒、细菌等多种病原体中,也就是说,我们机体的免疫系统一直在发挥作用,当其被病原体或疫苗刺激时,免疫系统就会明显增强机体的“体液反应”(humoral response),从而就能制造出多种抗体来帮助机体有效抵御感染,并产生长效保护机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/nlxbhycyshhyxbtrqjtm_1.html
研究发现充电可使材料获得抗菌性能
材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维持新陈代谢所必需的能量的产生,就是通过电子在呼吸链上的一系列蛋白之间的传递所实现的。真核生物细胞的呼吸链相关蛋白位于线粒体内,而微生物如细菌的呼吸链相关蛋白位于细胞膜上。因此,微生物对于外界的电扰动更为敏感。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjfxcdksclhdkjxn_1.html
高纤维饮食帮老鼠抵抗流感病毒
近日发表在《免疫》杂志上的一项临床前研究显示,膳食纤维通过将免疫系统设定在健康的反应水平上,提高了感染流感病毒小鼠的存活率。高纤维饮食会钝化肺部有害的过度免疫反应,同时激活T细胞,从而提高抗病毒的免疫力。这些益处是由肠道细菌组成的变化调节的,膳食纤维的生物发酵增加了短链脂肪酸的产生。[查看]
http://cxbio.com/Article/gxwysblsdklgbd_1.html
破解抗生素耐药难题!新型通用型抗体或能有效抵御多种病原体感染
这项研究中,研究人员从健康个体的血液中开发出了能抵御病原体的特殊抗体,研究者Wardemann说道,这些抗体能够保护机体抵御多种肺炎克雷伯菌亚群,而且该抗体给机体带来的保护效用不仅仅局限于一些特殊的病原体,还能有效抵御其它细菌,甚至一些酵母和病毒等。深入阐明细菌表面糖类衍生分子的结构就能够阐明这些分子的作用机制。研究者指出,这些抗体能够吸附细菌表面糖分子中名为甘露糖的小型结构,开发这种能够识别多种微生物细胞糖分子结构的抗体就能够帮助机体免疫系统有效抵御多种病原体因子的攻击。[查看]
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Jackson二抗王国惊现新物种--羊驼!!!
多重免疫标记实验中,存在潜在的有害交叉反应。幸运的是,Jackson二抗物种丰富,有人、大鼠、小鼠、猪、驴、绵羊、山羊、小鸡、马、兔、仓鼠、狗、牛,以及多种细菌等。如今,Jackson二抗王国惊现新物种--羊驼!!!羊驼二抗的出现,带来了更多的可选择性。ackson提供羊驼抗鼠IgG(H+L)、抗兔IgG(H+L)和抗人IgG(H+L)二抗,它们都和牛血清白蛋白有较小的交叉反应,以避免BSA阻断步骤和细胞培养成分所产生的背景。[查看]
http://cxbio.com/Article/jacksonAlpacaSecondaryAntibodies_1.html
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