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基金委重视并推动微生物与地球环境相互作用研究

如今地球环境危机、资源危机、健康危机日益严重,如何解决这些危机已成为现代科学研究所关注的重大科学问题。微生物是地球所有生命的奠基者,并逐渐改变着地球的环境,因而认知微生物与地球环境的相互作用机制不仅是解决上述问题的关键,也是环境微生物学研究本身的核心科学问题。国家自然科学基金委于2012年年底在贵阳举办的“双清论坛”,就“典型生境重要地球元素循环的微生物驱动机制”的主题,邀请国内外微生物学、地球科学、基因组学、生物信息学等学科的三十多位学者进行了深入探讨。在2013年国家基金委加强了对微生物生态学和海洋微生物学的支持,鼓励研究微生物群落动态、微生物与动植物相互关系,以及微生物在生态系统中的作用。 我国很早就开展了极端及特殊环境微生物元基因组学研究,在环境微生物及地球微生物学领域长期近距离跟踪国际前沿,并在近期实现了多方面的创新突破。近年来,我国科学家在海洋、土壤、湿地、湖泊等环境微生物的研究中取得了一系列具有国际影响力......阅读全文

人民日报:微生物组引发研究开发热潮

由美国、英国、中国等12国科学家参加的大洋钻探旨在打穿地球壳幔边界。1月16日,美国微生物学家在“决心”号大洋钻探船上分析微生物样品。5月22日,在西南印度洋执行大洋科考任务的“向阳红10”科考船上,科考队员顺利回收我国首个深海沉积物微生物原位培养系统。欧洲航天局和俄罗斯联邦航天署于3月1

二氧化碳培养箱控制技术对社会环境微生物做出的贡献

高温干热空气灭菌是到现在为止世界公认的最管用的灭菌技术,能彻底消泯全部微有生命的物质污染源(涵盖耐高温的芽孢杆菌);湿热灭菌一般用于高压蒸汽灭菌中,比较少用在CO2培养箱上,湿热灭菌在常压下又叫煮沸法,煮沸的水温普通至少需为100℃,球菌蕃息体煮沸5分钟,但芽胞常需煮沸2钟头以上才可;紫外灯映射法的

水圈微生物驱动地球元素循环的机制研究项目指南

水是地球生命赖以生存、繁衍、演化的基本物质,是地球系统物质迁移转化与能量流动的重要介质。地球表面约四分之三的面积被海洋、湖沼、河流、冰川等水体覆盖,这些不同形态的水与大气层中的水汽以及地下水共同构成了一个连续而不规则的圈层,即水圈。水圈环境中生活着数量巨大、遗传与代谢方式多样的微生物,它们在地

极端微生物:将生物学带入新领域

  海底热液喷口、盐湖、酸碱泉、深海……在这些本不应该存在生命的环境中,科学家们找到了微生物,并将它们统称为“极端微生物”。美国科学家认为,对极端微生物的研究或许是寻找外星人的关键——宇宙中的生命形式可能是多样化的,或许就可能在耐酸、较高温度环境中生存。美国航空航天局艾姆斯研究中心的科学家正在试图通

国家基金委八大学部公布“优先发展领域及主要研究方向”

  “十三五”期间,通过支持我国优势学科和交叉学科的重要前沿方向,以及从国家重大需求中凝练可望取得重大原始创新的研究方向,进一步提升我国主要学科的国际地位,提高科学技术满足国家重大需求的能力。各科学部遴选优先发展领域及其主要研究方向的原则是:  (1)在重大前沿领域突出学科交叉,注重多学科协同攻关,

Eppendorf参加第一届地球环境微生物计划(EMP)会议

  中国 深圳(2011年7月5日) 6月13-15日,全球领先的生物技术公司Eppendorf参加了由深圳华大基因、基因组标准协会(GSC)和地球环境微生物联盟(EMP)共同举办的 “第一届地球环境微生物计划(EMP)会议”。一直以来Eppendorf公司和地球环境微生物联

纳米二次离子质谱技术在 微生物生态学研究中的应用

纳米二次离子质谱技术(NanoSIMS)在 微生物生态学研究中的应用氮(N)、碳(C)、硫(S)等生命元素的生物地球化学循环过程主要由微生物所驱动。 耦合分析自然环境中 微生物遗传多样性与其代谢多样性是当今微生物生态学研究的难点和热点。 自然环境中的微生物多样性极 为丰富,每吨土壤中的微生物类

Nature:揭秘地球微生物组计划

  地球微生物组计划(Earth Microbiome Project)的目标是尽可能多地对地球微生物群落进行取样,以便促进人们对微生物及其与包括植物、动物和人类在内的环境之间的关系的理解。这一任务需要来自世界各地的科学家的帮助。到目前为止,这一计划已覆盖了从北极到南极的七大洲和43个国家,而且有超

十八国科学家聚焦地球生物学

  日前,“地球生物学国际会议——重大地质突变期生命与环境协同演化”在中国地质大学(武汉)召开。来自美国、英国、法国、德国等18个国家的160余位中外代表参加了本次会议。  地球生物学是当今地球系统科学发展的必然需要和重要组成部分,是由地球科学与生命科学交叉形成的新学科,它以地球环境演化与

乙烷消失的“幕后推手”是谁

  在自然界,许多有机物的生物降解需要氧气来提供能量。  然而,自然界还普遍存在着无氧或缺氧环境,微生物如何在这样的条件下活下去,并且有效处理环境中的“疑难杂症”,其背后机制是科学家们一直想要解析的生命奥秘。  无氧或缺氧,科学上被称为厌氧。  近日,中国科学院生态环境研究中心研究员朱永官团队参与的

微生物与健康之间关系

  物种身上的微生物与其健康之间有没有联系?这是美国科罗拉多大学微生物学家罗布·耐特想找破解的谜团。耐特在世界各地从野生动物身上提取细菌样本,然后带到实验室进行分析。耐特是微生物医学领域的权威,被誉为“基因序列机器”。他首先把各种微生物的基因序列破译出来,然后通过计算工作与物种身上的微生物

第一届地球环境微生物计划会议在深圳召开

  6月14日,第一届地球环境微生物计划(EMP)会议在深圳召开。世界各国科学家将携手全方位分析全球范围内微生物群落的多样性及功能。项目将对全球典型的环境样本进行宏基因组测序,其中包括土壤、海洋、空气、淡水生态系统等整个地球表面的绝大多数的微生物群落。   会上,来自各国的专家学者相互分享了微生物

中外科学家全方位分析全球微生物群落

  6月14日,第一届地球环境微生物计划(EMP)会议在深圳召开。世界各国科学家将携手全方位分析全球范围内微生物群落的多样性及功能。项目将对全球典型的环境样本进行宏基因组测序,其中包括土壤、海洋、空气、淡水生态系统等整个地球表面的绝大多数的微生物群落。   会上,来自各国的专家学者相互分享了微生物

2015年第四届MSC研讨会制药分会场:从认识微生物开始

  假如地球的历史只有1天,而地球诞生在0:00,那么微生物的诞生在清晨5:00,恐龙诞生在晚上10:00,而人类则是在夜晚11:59。地球上之所以有适合人类生存的环境全都依赖于早期微生物的光合作用。微生物在生物学中并不是一个分类名词,而是包括所有形体微小的单细胞,或个体简单的多

研究发现:细菌能在40万倍地球重力下生长

  据美国物理学家组织网4月27日(北京时间)报道,日本科学家在《美国国家科学院院刊》上发表论文称,多种不同种类的细菌可以在比地球重力大40万倍的超重环境下生存、繁殖,这或许为认为地球生命可能来源于其他星球的泛种学说提供了证据。   在实验中,日本海洋与地球科技研究社的生物学家出口

中国科学家参与全球最大微生物基因组研究项目

  中国科学家22日宣布将参与全球最大微生物基因组研究项目(Earth Microbiome Project,EMP),并承担核心工作。该项目旨在全面、系统地研究全球范围内的微生物群落的功能及进化多样性,以便更好地造福人类。  与以往的微生物研究有所不同,该项目的研究对象不仅仅集中于海洋和

辉瑞、罗氏联手注资4200万美元发力微生物组学领域

  微生物与人类健康息息相关。近年来,关于微生物组领域的研究也成为医药产业热点。最近,微生物组学先驱,总部位于美国旧金山的Second Genome公司宣布公司将进行总额达4260万美元的B轮融资。在投资者名单中辉瑞、罗氏旗下投资部门赫然在列,这也暗示出两大生物医药巨头对微生物组学前景的看好。  目

辉瑞、罗氏联手注资4200万美元发力微生物组学领域

  微生物与人类健康息息相关。近年来,关于微生物组领域的研究也成为医药产业热点。最近,微生物组学先驱,总部位于美国旧金山的Second Genome公司宣布公司将进行总额达4260万美元的B轮融资。在投资者名单中辉瑞、罗氏旗下投资部门赫然在列,这也暗示出两大生物医药巨头对微生物组学前景的看好。  目

利用地磁场上下穿梭驱动有氧-无氧界面物质和能量循环

  研究发现趋磁细菌可能是一类重要的微生物功能群,它们利用地磁场的定向作用,在有氧-无氧界面(OAI)中上下穿梭,将OAI上部有氧或微氧与其下部的厌氧环境联动起来,进而驱动碳、氮、硫和铁等在地球水生环境的无氧与有氧环境中的元素循环。  有氧-无氧界面(OAI)是地球有氧与无氧环境之间的过渡带。在地球

国家系统布局未来20年重大科技基础设施建设

  国家发展和改革委员会同科技部等8部门编制的《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012―2030年)》(简称《规划》),目前已经国务院批准印发。其中,包括加速器驱动嬗变研究装置、上海光源线站工程、中国南极天文台等16项重大科技基础设施建设,成为我国“十二五”时期的建设重点。据悉,该《规划》是我

外星人可能被地球细菌消灭或它们不想登陆地球

  北京时间8月15日消息,据国外媒体报道,1898年,赫伯特·乔治·威尔斯(Herbert George Wells)编撰的科幻小说《世界大战》中,看上去不可战胜的火星人入侵地球后,却被地球细菌消灭,因为火星人对于地球细菌没有免疫力。1969年,迈克尔·克莱顿(Michael Crichton)在

美开发出航天器细菌快速检测新技术

  新华网洛杉矶10月23日电(记者高原) 美国航天局科研人员最近开发出一种能快速检测航天器细菌的新技术。这项技术也能同时运用于军事、医疗、制药等领域,如检测可引发炭疽病的炭疽杆菌。   美航天局下属喷气推进实验室的科研人员在10月刊的《微生物》杂志上报告说,这项新技术能找到构成细菌芽孢的主要物质

Nature重大成果:揭示125000个病毒基因组

  在地球的内部、地球之上以及地球的周围,微生物的数量达到了10^30,估计超过了银河系中的星星。微生物已知在调控碳固定,维持全球氮、硫、磷和其他营养素的循环中起至关重要的作用,但目前大多数的微生物仍然是无法培养和未知的。美国能源部正以这一“微生物暗物质”作为目标,更好地了解地球微生物的多样性,收集

Nature重大成果:揭示125000个病毒基因组

  在地球的内部、地球之上以及地球的周围,微生物的数量达到了10^30,估计超过了银河系中的星星。微生物已知在调控碳固定,维持全球氮、硫、磷和其他营养素的循环中起至关重要的作用,但目前大多数的微生物仍然是无法培养和未知的。美国能源部正以这一“微生物暗物质”作为目标,更好地了解地球微生物的多样性,收集

中科院应用微生物研究网络启动

启动会现场  8月24日,中国科学院应用微生物研究网络启动会在北京举行。我国应用微生物研究领域的专家和中国科学院生命科学与生物技术局及有关研究所的领导就中国科学院应用微生物研究网络的战略规划、管理模式、运行机制、资源共享等问题进行了深入的探讨。  应用微生物研究网络(Research

pH值为0的强酸池塘中首现活微生物

  据英国广播公司(BBC)网站9日消息称,一组科学家团队在埃塞俄比亚一个pH值为0的强酸池塘中首次发现了活的微生物,该池塘也因此成为地球上有生命“现身”的最酸环境。  埃塞俄比亚的达纳基勒洼地位于“地球伤疤”——东非大裂谷的最北端,此处雨水极少,是地球上最酷热、最干燥的地方,平均温度高达45摄氏度

科研人员发现无呼吸微生物

  日本海洋研究开发机构高知核心研究所的研究小组,从地下的深水中发现了几乎连呼吸等普通生命所具备的必要结构都没有的微生物,这一超出人们常识的发现,有可能成为探索地球初期生命诞生的谜,以及能够维持生命极限的线索。该研究成果不久前发表在英国有关科学杂志上。   在美国的加利福尼亚州,在一处岩石以下1.

科研人员发现无呼吸微生物

  日本海洋研究开发机构高知核心研究所的研究小组,从地下的深水中发现了几乎连呼吸等普通生命所具备的必要结构都没有的微生物,这一超出人们常识的发现,有可能成为探索地球初期生命诞生的谜,以及能够维持生命极限的线索。该研究成果不久前发表在英国有关科学杂志上。  在美国的加利福尼亚州,在一处岩石以下1.2公

地球将在28亿年后迎来世界末日

  据国外媒体报道,我们现在所居住的地球将在何时毁灭呢?英国圣安德鲁斯大学天体生物学家杰克·奥马利-詹姆斯通过计算机模拟表明,地球将在28亿年后进入世界末日,地球上的所有物种将灭绝,届时地球上的海洋也将完全蒸发,仅仅剩下干旱的世界,如同现在的火星。地球生命将随着液态水的减少逐渐消失,有些生物可以留存

刘双江纪海丽:微生物组研究:关乎人类的未来

  当人类第一次认识到微生物的存在时,并不知道这种个头微小的生命体是地球生态系统的基石、关系人类健康的重要因素——它不仅将极大地帮助人类克服当今所面临的生存挑战,还能提供人类未来生存之道。如今,人类基因组的神秘面纱已渐渐揭开,微生物组又成为各国生命科学竞争的焦点,纷纷启动微生物组研究计划。科学家们呼