第二届曲霉与曲霉病新进展高峰论坛在微生物所举办

10月31日上午,第二届曲霉与曲霉病新进展高峰论坛在微生物研究所召开。来自北京大学第一医院、南开大学、吉林大学、中国农业大学,以及微生物所部分人员共110余人参加了此次会议。出席本次会议的还有中科院院士庄文颖研究员,国家自然科学基金委闫章才处长,北京市自然科学基金委王顺珍主任。会议由北京大学第一医院和北京大学真菌和真菌病研究中心主办,中科院微生物所真菌学国家重点实验室协办,并得到北京市自然科学基金资助。 开幕式由北京大学第一医院刘伟教授主持,真菌学国家重点实验室主任刘杏忠研究员在开幕式上赞扬这种小型研讨会更有效率,形式好,成果多。北京大学第一医院李若瑜教授在致辞中说,第一届曲霉会的研讨重点侧重临床,本届会议将侧重整个曲霉研究的前沿进展,临床上病人易感染曲霉,死亡率高,因此早期诊断的挑战很大。 会议在侵袭性真菌病的实验室诊断、曲霉及曲霉病领域的基础与临床相关的前沿问题等方面做了大会报告,并与参会人员进行了现场互动。......阅读全文

微生物所等发现“饿死”肿瘤细胞的新机制

  癌症是世界范围内主要致死疾病之一,它的主要特点是肿瘤细胞不受控制地无限生长,它的快速生长需要核酸、脂肪酸和氨基酸的共同参与。肿瘤细胞通过调节这些重要组分的代谢来满足生物能量和生物合成的需要,脂质代谢重组通路在肿瘤细胞中是最显著变化之一。近年来随着科研工作的深入和医学的发展大大提高了肿瘤的诊治效果

微生物所召开“一三五”规划实施年度汇报交流会

    会议现场  11月22日,中科院微生物研究所首次召开了“一三五”规划实施年度汇报交流会。承担研究所“三个重大突破”和“五个重点培育方向”的研究团队进行了汇报交流,各研究团队成员参加会议。  在本次交流会上,黄力所长首先向专家委员会介绍了“十二五”期间研究所的定位、“三个重大突

苏州纳米所高通量微生物培养芯片研究取得进展

  微生物已经在工业、农业、能源、环境、医药等诸多领域发挥着无可替代的作用。筛选获得优良的菌种是提升相关产业技术水平的重要途径。通常,微生物的液体培养筛选需要同时在数十上百个培养瓶或试管中进行。这使得整个筛选过程劳动强度大,效率较低。   最近,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所国际实验室的甘明哲

微生物所研究发现小RNA中存在自我调控过程

  真核生物非编码小RNA分子通过介导mRNA降解、抑制蛋白质翻译和染色质修饰负调控靶标基因的表达。小RNA在植物的生长发育、信号转导以及生物和非生物胁迫反应中起重要调控作用。  植物基因组学国家重点实验室方荣祥院士研究组在对水稻MAIF1(miRNAs regulated and abiotic

白春礼调研微生物所新冠肺炎科技应急攻关工作

  2月26日,中国科学院院长、党组书记、应对疫情工作领导小组组长白春礼一行赴中科院微生物研究所,调研新冠肺炎科技应急攻关专项工作进展情况。中科院副院长、党组成员张亚平参加调研。  白春礼听取了微生物所发展情况和应急攻关总体情况进展汇报,在实验室调研了疫苗研发的进展工作,看望慰问了微生物所应急攻关团

微生物所举行研究所分类改革报告会

  1月13日下午,中国科学院微生物研究所面向全体管理和支撑人员举办了研究所分类改革报告会。党委书记李俊雄结合微生物所实际情况,围绕《中国科学院“率先行动”计划及全面深化改革纲要》,详细介绍了微生物所今后改革发展的目标、路径、任务与举措。管理部门和支撑部门以及部分闻讯而来的科研人员近百人参加了会议。

微生物所免疫细胞癌变机理研究取得新进展

     图片说明:白血病病毒的v-Abl癌基因持续激活了JAK/STAT/Pim和PI3K/AKT1等信号通路,导致细胞转化。研究表明AKT1的突变极大地促进了v-Abl介导的细胞转化,阐明了PI3K/AKT1信号通路与JAK/STAT/Pim信号通路之间存在相互调控的关系。  淋

微生物所等发现“饿死”肿瘤细胞的新机制

  癌症是世界范围内主要致死疾病之一,它的主要特点是肿瘤细胞不受控制地无限生长,它的快速生长需要核酸、脂肪酸和氨基酸的共同参与。肿瘤细胞通过调节这些重要组分的代谢来满足生物能量和生物合成的需要,脂质代谢重组通路在肿瘤细胞中是最显著变化之一。近年来随着科研工作的深入和医学的发展大大提高了肿瘤的诊治效果

微生物所等在免疫衰老研究领域取得系列进展

   世界人口老龄化趋势日渐严重,而人体的健康卫士——免疫系统随着机体生理性的衰老而出现了功能的下降,该现象在免疫学上称之为免疫衰老。免疫衰老会导致老年人抗感染和抗肿瘤的能力下降,由此给医疗卫生事业带来很大压力。近期,中国科学院微生物研究所方敏课题组在免疫衰老研究领域取得新进展。流感病毒是正粘病毒科

南京土壤所贾仲君:与土壤微生物作战

  近年来,我国粮食产量每年增加近10%,但与之相对,每年化肥用量增速却高达51%。养分利用率低下致使我国每年仅氮肥损失就达140亿美元。  而最近,中国科学院南京土壤研究所贾仲君课题组发现了氨氧化古菌化能无机自养代谢的秘密,揭示土壤微生物是氮肥流失的“罪魁祸首”,并暗示研究研制相关硝化抑

微生物所揭示气孔在植物免疫中的新功能

  气孔是由一对保卫细胞构成的植物叶表皮上的开孔,可响应环境因子刺激控制植物气体交换和水分蒸腾。作为植物表面的天然开孔,气孔也是许多病原菌入侵的通道。然而,植物可以主动关闭气孔来阻止病原菌的入侵,这一抗病过程被称为气孔免疫。但气孔在植物,特别是单子叶植物中是否还以其它的方式参与抗病免疫仍不清楚。最近

南京土壤所贾仲君:与土壤微生物作战

  近年来,我国粮食产量每年增加近10%,但与之相对,每年化肥用量增速却高达51%。养分利用率低下致使我国每年仅氮肥损失就达140亿美元。   而最近,中国科学院南京土壤研究所贾仲君课题组发现了氨氧化古菌化能无机自养代谢的秘密,揭示土壤微生物是氮肥流失的“罪魁祸首”,并暗示研究研制相关硝化抑制剂,

蜜蜂所研究团队发现荞麦蜜改善人肠道微生物

   近日,中国农业科学院蜜蜂研究所(以下简称蜜蜂所)蜂产品加工与功能评价团队研究发现,荞麦蜜中多酚类成分和低聚糖可以发挥协同作用,选择性地促进有益菌生长,抑制致病菌,从而明显改善人肠道微生物,对低价蜂蜜的提质增效和深度开发提供了理论依据。该研究成果在线发表在《循证补充和替代医学》上。  蜜蜂所研究

微生物所等在天然产物药物研发中取得进展

  微生物次级代谢产物,一般也称为微生物天然产物,是抗菌和抗肿瘤药物的重要来源。现代药物研发中,微生物天然产物很少直接作为药物使用,一般需要优化药理活性和成药性才能达到新药创制的要求。而药理活性是药物研发的基础和核心,是必要条件。通常情况下,如何提高活性是天然产物进入到新药研发流程首要解决的问题。目

微生物所等在基因元件设计原则方面取得进展

  7月3日,中国科学院微生物研究所娄春波课题组与合作者在《自然-通讯》(Nature Communications)杂志在线发表了题为Insulated Transcriptional Elements Enable Precise Design of Genetic Circuits 的研究论文

日本文部科学省代表团访问微生物所

  11月5日下午,日本文部科学省政务官林久美子女士率团访问了中国科学院微生物研究所。  微生物所所长黄力代表该所对日方代表团的来访表示欢迎,并向日方代表团介绍了微生物研究所的历史沿革、研究领域的发展和未来方向、国际合作的概况以及2005年微生物研究所与日本东京大学医学科学研究所合作

加拿大麦吉尔大学Malcolm-Whiteway教授访问微生物所

  9月27日上午,加拿大国家研究理事会生物技术研究所(NRC Biotechnology Research Institute)、麦吉尔大学(McGill University)教授Malcolm Whiteway及其博士后Pierre Cote博士应张立新研究员邀请访问微生物所并分

微生物所与无锡国联、中佳公司共建研发中心

签约仪式  11月23日,无锡市国联发展(集团)有限公司董事局主席王锡林、无锡国联环保能源集团有限公司董事长、总经理蒋志坚、无锡中佳科技股份有限公司董事长姚邦豪等一行人访问中科院微生物研究所。在合作洽谈会上,微生物所所长黄力与其他两家单位的法人代表共同签署了“环境生物技术联合研发中心”的合

烘焙食品的微生物和货架期将为气调所影响

  面包中相对较高的水分含量会促使面包发霉,霉菌虽然能在烘烤过程中被消灭,但进入商店货架后,环境空气中的孢子和霉菌会让面包被污染。即使严格遵守生产规范来防止二次污染并且尽量限制霉菌生长,但都很难实现全部的无霉菌环境。   所以怎样将出炉面包保鲜保质地进行销售,并维持一定时间的货架期,是每个食品从业

中国大洋矿产资源研究开发协会访问微生物所

  2013年1月25日,中国大洋矿产资源研究开发协会(简称“大洋协会”)主任金建才一行来到中科院微生物研究所参观访问,并与相关科研人员就深海微生物研究展开研讨。   金建才一行首先参观了微生物所菌种保藏中心、标本馆、信息中心、大型仪器中心、微生物资源前期开发重点实验室。随后,双方人

微生物所揭示埃博拉病毒聚合酶的分子机制

  埃博拉病毒是世界上最高级别的致命病毒之一。埃博拉病毒聚合酶负责病毒基因组复制过程,且具有较高保守性,是研发广谱性药物的重要靶标。由于分子量大、不稳定、易降解等原因,埃博拉病毒聚合酶三维结构的解析是世界性难题,严重限制了靶向聚合酶的药物开发。  中国科学院微生物研究所高福/施一团队首次解析了埃博拉

微生物所开发出用于梭菌的可诱导表达系统

  代谢途径关键酶活性的精细调控是合成生物学的重要研究内容。如何实现酶活性的精细调控取决于对其编码基因表达的调控能力。对工业微生物而言,建立可诱导的基因表达系统,是实现基因表达定向调控的关键步骤。   丙酮丁醇梭菌由于其对多种糖的利用能力和生产化学品的潜力而受到关注。近年来,产溶剂

南京土壤所揭示土壤微生物多样性维持机制

  长期施用化学肥料常常会导致土壤退化,有机肥与化肥的联合施用可以缓解土壤退化,提升土壤生产力,然而其中内在的土壤微生物学机制并不清楚。  砂姜黑土主要分布在黄淮海平原南部地区,是我国重要的粮食及棉、油、菜等作物产区,但由于肥力水平低下,严重制约着农业生产。中国科学院南京土壤研究所褚海燕课题组以安徽

中科院微生物所:物美价廉的微青1号

   “天苍苍野茫茫,风吹草低见牛羊。”尽管牧场风吹草低见牛羊的景象确实迷人,但青草的供给却并不能满足我国畜牧业的喂养需求。  “牛羊过冬良饲”  “牧区的牛羊一过冬掉膘掉得很厉害。”青海省科技厅厅长解源在中科院微生物所调研时说,“希望微生物所能充分发挥在微生物学研究方面的优势,促进青海经济尤其是畜

微生物所乙肝感染慢性化机制研究取得新进展

  全世界有3.5亿人慢性感染乙肝病毒(HBV),在我国感染人群约9300万,乙肝慢性引起急、慢性病毒性肝炎,与肝纤维化、肝癌的发生发展密切相关,严重威胁人类的健康。病毒感染人体后,病毒与宿主之间的相互作用决定感染的结局和疾病转归。然而,迄今为止,病毒逃逸宿主防御及乙肝慢性化机制并不清楚。因此,研究

微生物所揭示CMV非编码卫星RNA的起源和发生

  烟草植物感染黄瓜花叶病毒(Cucumber mosaic virus,CMV)以后,随着连续继代和病毒感染,一个长链非编码RNA(long non-coding RNA)神奇地出现并被称为CMV卫星RNA(satellite RNA,satRNA)。satRNA因能够利用CMV编码的复制酶进行复

南京土壤所揭示土壤微生物多样性维持机制

  长期施用化学肥料常常会导致土壤退化,有机肥与化肥的联合施用可以缓解土壤退化,提升土壤生产力,然而其中内在的土壤微生物学机制并不清楚。  砂姜黑土主要分布在黄淮海平原南部地区,是我国重要的粮食及棉、油、菜等作物产区,但由于肥力水平低下,严重制约着农业生产。中国科学院南京土壤研究所褚海燕课题组以安徽

烘焙食品的微生物和货架期将为气调所影响

面包中相对较高的水分含量会促使面包发霉,霉菌虽然能在烘烤过程中被消灭,但进入商店货架后,环境空气中的孢子和霉菌会让面包被污染。即使严格遵守生产规范来防止二次污染并且尽量限制霉菌生长,但都很难实现全部的无霉菌环境。所以怎样将出炉面包保鲜保质地进行销售,并维持一定时间的货架期,是每个食品从业者都会想要解

南京土壤所土壤真核微生物海拔分布研究取得进展

  大型真核生物(如宏观动植物)的多样性一般随海拔升高而降低,而土壤原核微生物(如细菌)却并不一定呈现出明显的海拔分布模式。因此,细胞结构与生物尺寸大小的差异可能对生物多样性随海拔的分布模式产生重要的影响。  中国科学院南京土壤研究所褚海燕研究员课题组通过454高通量测序技术深入研究了长白山土壤真核

成都生物所揭示磷添加对土壤微生物的影响

  土壤微生物在森林生态系统中的分解与养分循环中起着重要的作用,而土壤养分(尤其是氮与磷)又能影响微生物量及群落结构。与土壤有效性氮含量对微生物的影响相比,目前关于有效磷含量对土壤微生物影响的研究少且研究结论不一致。这也导致对土壤微生物与有效磷含量之间的关系认识有限,从而在一定程度上限制了科学家对微