世代传递的细菌对人更有好处
许多昆虫和植物都携带有益细菌。这些细菌能为动植物提供有益服务,如生活在蚜虫、绿蝇、苍蝇体内的细菌能为宿主提供营养。还有一些细菌能帮助动物宿主抵御寄生虫。 在这篇发表在《Nature Communications》的文章中,牛津大学动物学系的研究人员追踪了106个细菌共生体的进化史,覆盖了大量动物、植物和真菌品种。 调查结果显示,细菌的传递和约定方式是一段共生关系强弱的关键。当细菌垂直地从母亲传递给后代时,它对宿主的作用比通过环境(水平)传递的好得多。 当细菌垂直传播时,宿主可以通过进化去适应它们,如果去除这些细菌反而会对宿主产生负面影响。例如被称为植物虱子的蚜虫,如果你取走它身上的细菌,它就会死亡。相比之下,通过环境传播的细菌的影响力较小。豌豆等豆类植物从土壤中获取根瘤菌,帮助它们从空气中提取氮,并将其转化为植物能利用的形式。根瘤菌虽然很重要,但没有它们植物也不会死亡。 该论文的作者、牛津动物学系教授Stuart W......阅读全文
肠道细菌篡改宿主基因
保持免疫系统平衡是个精妙的复杂事件,遇到外来入侵者时及时发出警报,同时,聪明地区分我军组织和器官不乱杀无辜。 机体有一些帮助免疫系统维稳的工具。人类白细胞抗原(human leukocyte antigen,HLA)和小鼠的主要组织相容性复合物(major histocompatibility
人体中有哪些细菌
我们不是bai人类,而是人类和微生物的结合体!这个结合体中,微生物与人体自身细胞的比例是9:1。人的一只手掌上就有100多万种细菌!研究表明,人体中栖息着1000亿个以上的微生物,其种类多达400种,分布在消化道、眼、鼻、口腔、皮肤及阴道中。一组美国科学家研究发现,人类肚脐是一个细菌窝,寄生着大约1
细菌在人体的分布
(一)正常菌群的含义人自出生后,外界的微生物就逐渐进入人体。在正常人体皮肤、粘膜及外界相通的各种控道(如口腔、鼻咽腔、肠道和泌尿道)等部位,存在着对人体无害的微生物群,包括细菌、真菌、螺旋体、支原体等。它们在与宿主的长期进化过程中,微生物群的内部及其与宿主之间互相依存、互相制约,形成一个能进行物质、
世代传递的细菌对人更有好处
许多昆虫和植物都携带有益细菌。这些细菌能为动植物提供有益服务,如生活在蚜虫、绿蝇、苍蝇体内的细菌能为宿主提供营养。还有一些细菌能帮助动物宿主抵御寄生虫。 在这篇发表在《Nature Communications》的文章中,牛津大学动物学系的研究人员追踪了106个细菌共生体的进化史,覆盖了大量动
细菌在人体的分布:人体正常菌群
细菌在人体的分布:人体正常菌群是临床检验技师考试辅导的部分内容,以下是医学教育网对这块内容的整理,希望对考生有所帮助: 1.正常菌群:正常人的体表以及与外界相通的口腔、鼻咽腔、肠道、泌尿生殖道等都存在着不同种类和数量的微生物。这些菌群对宿主一般无害,故称正常菌群。 2.条件致病菌:正常菌群具
日研究发现耐药基因可从海洋细菌进入人体细菌
日本研究人员发现,耐药基因可从自然界的海洋细菌转移至人体内的大肠菌或肠球菌。 日本《朝日新闻》日前报道说,爱媛大学铃木聪教授等人把5种海洋细菌和大肠菌、肠球菌放在一起培养。这5种海洋细菌都含耐药基因,四环素类抗生素对其无效。 研究人员发现,在海洋细菌和人体细菌的细胞膜构造相似的情况下,海洋细菌中所含
膳食纤维阻止了肠道细菌的“反噬”-对人体健康至关重要
膳食纤维对于人体健康至关重要,有着治疗便秘、预防胆结石、控制体重等好处,被营养学界认定为第七类营养素,与蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质与水6大营养素并列。一旦膳食纤维摄取过少,易增加肠癌、便秘等疾病的发病率。 膳食纤维对于人体健康至关重要,有着治疗便秘、预防胆结石、控制
细菌对人类健康的影响
致病细菌污染是影响食品安全的重要因素"细菌危害因子种类繁多,既包括各种细菌毒素,也包括参与宿主侵染过程的细胞组分,如鞭毛,随着聚合酶链式反应!酶联免疫吸附分析法和纳米金标记技术的交叉融合,近年来涌现了一批新的检测食品中细菌危害因子的方法 。细菌性食源性疾病(细菌性食物中毒)常造成群发性的 腹泻、呕吐
人体细菌或也有时差
地球上的生命都与自然界24小时的太阳光明暗循环有关,作为生物节律之一,昼夜规律对植物、动物甚至是细菌等微生物的生物功能都有影响。人类可以自行调节生物钟,但是也要为此付出代价:比如昼夜规律经常被时差、倒班等扰乱的人,更容易患糖尿病、肥胖症、心脏病以及癌症。有很多理论可以证明它们之间的关系,而近期研
细菌会像“粘扣”黏附宿主细胞
一项国际研究发现,细菌性病原体已进化出了高效的生存策略,它们会像衣服上的尼龙“粘扣”那样,牢牢黏附到宿主细胞上。新发现将有助人们更好地应对细菌感染。 德国慕尼黑大学和美国伊利诺伊大学研究人员在新一期美国《科学》杂志上介绍说,表皮葡萄球菌会持久地黏附在宿主细胞上,为分析这种黏附机制,他们采用了“
细菌会像“粘扣”黏附宿主细胞
一项国际研究发现,细菌性病原体已进化出了高效的生存策略,它们会像衣服上的尼龙“粘扣”那样,牢牢黏附到宿主细胞上。新发现将有助人们更好地应对细菌感染。 德国慕尼黑大学和美国伊利诺伊大学研究人员在新一期美国《科学》杂志上介绍说,表皮葡萄球菌会持久地黏附在宿主细胞上,为分析这种黏附机制,他们采用了“
细菌的耐药性变异——-R因子传递实验
实验方法原理 应用具有链霉素R 因子的大肠杆菌作为供体菌,对链霉素敏感的痢疾杆菌作为受体菌。经共同孵育后,由于供体菌与受体菌间的接合,供体菌的链霉素R 因子转移给受体菌,而使痢疾杆菌获得耐链霉素的特性,因此能在含链霉素的S-S平板上生长。由于痢疾杆菌不分解乳糖而呈无色半透明菌落。大肠杆菌能分
进入人体的细菌是如何被裂解的
细菌有好多种类,笼统的说,大多数细菌进入人体前已经通过了第一道防线,即皮肤粘膜。如果进入体内,到了第二道防线,课通过体液免疫,被体液中的巨噬细胞吞噬,还可以被单核细胞(白细胞的一种)消灭掉,其中机制很复杂。(大多数细菌到此应该被杀死了,如果感觉到不舒服可以吃些抗菌素等药物),一般进入细胞内部的都是病
研究发现新型细菌长距离电子传递网络
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454925.shtm 广东省科学院微生物研究所联合丹麦、比利时及国内多个研究团队共同开展的水环境微生物长距离电子传递网络研究取得重要进展。相关研究近日在线发表于《自然—通讯》。据悉,广东省科学院微生物
打破传统!科学家破解细菌信号传递极限
3月27日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室金帆团队与医学成像科学与技术系统全国重点实验室储军团队合作,在《自然—物理》发表最新研究:首次揭示细菌信号分子cAMP(环磷酸腺苷)的极限通信能力,破解了生命系统从蛋白质功能到系统功能涌现的机制。这项成果标志着我国在人工生命系统理性
噬菌体疗法的细菌宿主特异性特点介绍
临床应用中,细菌噬菌体的宿主范围一般比抗生素较窄。一种噬菌体一般只对一种特定的细菌,或一种细菌的某个特定菌株产生效力。这种有限的宿主范围对疾病治疗非常有利,原则上讲,噬菌体疗法对胃肠道菌群和体内生态的不良影响比常用的抗生素小得多,因为抗生素的使用通常会影响肠道菌群,并导致诸如梭状芽孢杆菌的继发性
“准超级细菌”感染诱导宿主细胞死亡机理揭示
科技日报昆明1月23日电 来自中科院昆明动物研究所的消息,该所病原菌感染与宿主免疫机制学科组在耐药鲍曼不动杆菌感染诱导宿主细胞死亡研究方面取得了最新进展,研究成果已发表在权威期刊《细胞死亡与变异》上。 鲍曼不动杆菌是一种广泛存在于环境中的革兰氏阴性细菌。目前,耐药性鲍曼不动杆菌已成为医院内
“准超级细菌”感染诱导宿主细胞死亡机理揭示
1月23日,来自中科院昆明动物研究所的消息,该所病原菌感染与宿主免疫机制学科组在耐药鲍曼不动杆菌感染诱导宿主细胞死亡研究方面取得了最新进展,研究成果已发表在权威期刊《细胞死亡与变异》上。 鲍曼不动杆菌是一种广泛存在于环境中的革兰氏阴性细菌。目前,耐药性鲍曼不动杆菌已成为医院内主要流行病原菌,对
“准超级细菌”感染诱导宿主细胞死亡机理揭示
科技日报昆明1月23日电 来自中科院昆明动物研究所的消息,该所病原菌感染与宿主免疫机制学科组在耐药鲍曼不动杆菌感染诱导宿主细胞死亡研究方面取得了最新进展,研究成果已发表在权威期刊《细胞死亡与变异》上。 鲍曼不动杆菌是一种广泛存在于环境中的革兰氏阴性细菌。目前,耐药性鲍曼不动杆菌已成为医院内
Cell:细菌有助发现人体中的致癌蛋白
人细胞会产生蛋白致癌物。癌症是一种突变疾病。在特定基因中积累了多种突变的正常细胞很可能变成癌细胞。导致癌症的突变是DNA损伤的结果。香烟烟雾和阳光等外部因素能够破坏DNA,但大多数DNA损伤似乎是由细胞内发生的事件引起的,并且是由细胞组分(包括蛋白)介导的。尽管这些事件很重要,但是它们并未得到广
人体细菌与细胞或为1比1
红细胞在人体的细胞总数中占据主导地位。图片来源:SUSUMU NISHINAGA SCIENCE PHOTO LIBRARY 人们常说,人体内细菌和其他微生物的数量差不多是人体自身细胞的10倍。然而来自以色列和加拿大的研究人员表示,这是一个应该被遗忘的神话。他们计算后认为,人体内
揭开致病细菌穿越人体血脑屏障之谜
记者10月24日从南开大学获悉,该校王磊教授团队首次揭示了引起细菌性脑膜炎的3种主要细菌如何利用同一机制穿越血脑屏障的分子机理,这对细菌性脑膜炎防治具有重要意义。该研究成果日前在线发表于国际学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。 细菌性脑膜炎是病原细菌感染引起的包括脑膜、蛛网膜和软脑膜在
细菌的耐药性变异——-R-因子传递实验——划线法
有些细菌携带接合性R 质粒,并能通过接合将耐药性传递给原来敏感的细菌,使其迅速转为耐药菌。耐药性质粒除了在同种细菌中作水平传递外,还可以在异种细菌之间传递,因而使对抗生素的耐药菌株不断增多,造成防治上很大的困难。实验方法原理应用具有链霉素R 因子的大肠杆菌作为供体菌,对链霉素敏感的痢疾杆菌作为受体菌
Science:宿主细胞利用芳烃受体侦查细菌群体感应信号
细菌感染不会自动导致疾病;许多细菌只有在大量出现时才变得危险。在一项新的研究中,来自德国马克斯普朗克感染生物学研究所等研究机构的研究人员发现宿主细胞具有一种受体,它不能识别细菌本身,但可以侦察细菌之间的通讯。当有大量细菌存在时,宿主就会使用这种受体来记录它们分泌的称为毒力因子的致病性物质。相关研
细菌宿主对温和噬菌体“沉默—激活”机制获揭示
中国科学院南海海洋研究所研究员王晓雪团队发现细菌宿主H-NS蛋白调控原噬菌体的“沉默—激活”过程的新机制。相关研究3月8日在线发表于《核酸研究》。刘晓晓副研究员为该论文第一作者,王晓雪研究员为论文通讯作者。 噬菌体是海洋中最丰富、最多样化的一类病毒。同其他病毒一样,噬菌体依靠宿主进行生存繁殖
Nature:CRISPR/Cas系统介导细菌躲避宿主免疫系统
CRISPR/Cas(规律成簇的间隔短回文重复)是细菌用来抵御病毒的一个基因系统,该系统在基因工程领域的应用潜力巨大,由此吸引了许多科学家的注意。而埃默里大学(Emory University)的研究人员发现,这一系统还能帮助细菌躲避哺乳动物的免疫系统,相关研究论文刊登在了近期出版的《自然》(N
病原细菌抑制宿主天然免疫防御新机制
在国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项的支持下,“信号转导过程中蛋白质机器的活细胞标记与在体调控”项目取得重要进展,首次报道了志贺氏痢疾杆菌的效应蛋白IpaH9.8抑制宿主清除细菌的分子机制。 鸟苷酸结合蛋白(GBP)家族在抵抗病毒、病菌以及弓形虫的感染中都起到关键作用。但到
人体是怎么筛选出“好”细菌进入体内的?
人类选择细菌的方式很多,人体为了获得自身需要的、好的细菌定植精心设置了重重考验。 第一重考验就是化学考验,唾液和汗液中大量的抗菌物质以及胃酸和胆盐等都可以抑制微生物的生长,只有不被这些化学物质杀死的微生物才能被人体接纳。 第二重考验是物理考验,人的皮肤和体内的黏膜给微生物黏附设置了层层物理屏
人体消化酶有望帮助对抗耐药细菌
美国和意大利研究人员8月20日说,人体胃中有一种消化酶能用于开发一种新型抗生素,这种抗生素可以治疗耐药细菌感染,帮助遏制日益严重的细菌耐药性问题。 人体会产生许多抗菌肽帮助免疫系统抵抗细菌感染,但这些肽自身通常不足以用作抗生素药物。美国麻省理工学院和意大利那不勒斯“费代里科二世”大学的研究人员
10万亿个细菌如何在人体中分布
据英国《自然·代谢》杂志9日发表的一项最新研究,科学家首次详细分析了细菌脱氧核糖核酸(DNA)在人体内脏中的分布情况。 我们都知道,人类体表和肠道布满了细菌,如肠道内寄生着多达10万亿个细菌,它们能影响体重和消化能力、抵御感染和自体免疫疾病的患病风险,同时控制人体对癌症治疗药物的反应。但长期以