中国科学家实现人类与肠道工程菌远程“对话”
近日,天津大学科研团队与西北农林科技大学合作,成功构建“可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统”,建立起人类与肠道工程菌之间的光学“语言”,为肠道健康监测与疾病治疗开辟了新路径。 国际期刊《自然-微生物学》发表了他们的这一成果。 电子胶囊可发出光学指令让细菌分泌治疗蛋白示意图。新华社发 肠道内栖息着数以亿计的微生物,其组成和活动与人体健康密切相关。但由于肠道环境复杂,传统检测和调控手段难以精准捕捉菌群的实时状态。天津大学王汉杰、刘夺团队与西北农林科技大学杜涛峰团队联合攻关,研发出可吞服的光电子胶囊,如同“智能潜水艇”深入肠道,通过光学信号实现与工程菌的双向交流。 研究人员选择肠道中不存在的光信号作为“加密语言”:一方面,改造益生菌使其能根据肠道炎症标志物(如硝酸根)发光,胶囊的光电传感器将光信号转化为电信号,经无线传输至手机App,让人类“读懂”菌群的实时状态;另一方面,胶囊通过LED发出绿光指令,调控工程菌表达抗炎蛋......阅读全文
基因工程菌用于肠道疾病无创检测
肠道微生物在调节和反映人体身体功能方面非常重要,微生物组的突然变化可能成为疾病检测的参考指标。将合成生物学研究用于设计构建特定化学物质的细菌传感器,能够帮助发现某些肠道疾病的微小信号。 例如,肠道中硫代硫酸盐和连四硫酸盐含量的变化通常被认为与结肠炎的发展相关,如果能够利用细菌传感器对其进行体内
中国科学家实现人类与肠道工程菌远程“对话”
近日,天津大学科研团队与西北农林科技大学合作,成功构建“可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统”,建立起人类与肠道工程菌之间的光学“语言”,为肠道健康监测与疾病治疗开辟了新路径。 国际期刊《自然-微生物学》发表了他们的这一成果。 电子胶囊可发出光学指令让细菌分泌治疗蛋白示意图。新华社发 肠道
工程菌高密度发酵
实验方法原理发酵工业是既古老又崭新的工业,它的形成经历了漫长的岁月。随着科学技术的发展,发酵工业不断地得到发展和充实。现代发酵工业就是传统的发酵技术与现代DNA重组、细胞融合等新技术相结合,而发展起来的现代生物技术,并通过现代化学工程技术生产有用物质或直接用于工业化生产的一种大工业体系,是生物技术的
工程菌高密度发酵
实验方法原理 发酵工业是既古老又崭新的工业,它的形成经历了漫长的岁月。随着科学技术的发展,发酵工业不断地得到发展和充实。现代发酵工业就是传统的发酵技术与现代DNA重组、细胞融合等新技术相结合,而发展起来的现代生物技术,并通过现代化学工程技术生产有用物质或直接用于工业化生产的一种大工业体系,是生物技术
工程菌的简介和应用介绍
工程菌 用 基因工程的方法,使 外源基因得到高效表达的菌类 细胞株系一般称为“工程菌”。 工程菌是采用现代 生物工程技术加工出来的新型微生物,具有多功能、高效和适应性强等特点。 应用: 治理海洋石油泄漏:采用 生物工程技术将多种微生物的降解性基因从细胞中分离出,然后组装到一个细胞中,使这
工程菌高密度发酵操作流程
基本原理 发酵工业是既古老又崭新的工业,它的形成经历了漫长的岁月。随着科学技术的发展,发酵工业不断地得到发展和充实。现代发酵工业就是传统的发酵技术与现代DNA重组、细胞融合等新技术相结合,而发展起来的现代生物技术,并通过现代化学工程技术生产有用物质或直接用于工业化生产的一种大工业体系,是生
基因工程菌株的培养与观察
[实验原理]大肠杆菌是含有长约3000Kb的环状染色体的棒状细菌,它能在仅含碳水化合物(如葡萄糖,提供碳源和能量)和提供氮、磷、微量元素的无机盐的极限培养基上快速生长。如果用含氨基酸、核苷酸前体、维生素以及其它一些细菌不能合成的代谢成分的丰富培养基来培养,那么大肠杆菌会生长的更快。大多数应用于DNA
关于基因工程菌的基本介绍
基因工程菌,是指将目的基因导入细菌体内使其表达,产生所需要的蛋白的细菌。如大肠杆菌。基因工程的核心技术是DNA的重组技术。重组即利用供体生物的遗传物质或人工合成的基因,经过体外或离体的限制酶切割后与适当的载体连接起来形成重组DNA分子,然后再将重组DNA分子导入到受体细胞或受体生物构建转基因生物
工程菌质粒拷贝数是什么
质粒拷贝数是指质粒在工程菌非复制分裂时期稳定存在质粒数量,一般为单拷贝,少量属于多拷贝。楼上说的是可以将质粒DNA整合进基因组的整合型质粒,另一种常见的质粒是基因组之外独立复制质粒。
关于基因工程菌的主要作用的介绍
糖尿病是患者胰脏的胰岛细胞不能分泌胰岛素,血糖过高而致。糖尿病患者的死亡率仅次于癌症和心脏病。全世界约有6000万糖尿病患者。 从1921年到目前为止,医学上一直采用能降低人体内血糖含量的胰岛素治疗糖尿病。但胰岛素以往主要靠从牛、猪等大牲畜的胰腺中提取,一头牛或一头猪的胰脏只能产生300个单位
基因工程菌-海洋线虫系统的生物测定
实验概要本实验在成功构建了表达Cip蛋白的重组酿酒酵母的基础上,对其应用于Panagrellus redivivus线虫的生物测定进行了探讨,并与重组大肠杆菌比对。主要试剂1. 主要试剂 1) 蛋白胨(Peptone),广州环凯微生物科技有限公司; 2) 尿嘧啶(Uracil),AMRESC
高通量筛选在基因工程菌培养的应用
高通量筛选基因工程菌(如E.coli)时,如果先从固体培养基中挑取单菌落、在含有抗生素的液体培养基中放大培养,多少也要等上4-6个小时才能够获得适合检测的菌体量。现在,IKA 帮您大大缩短工作时间——使用恒温摇床KS 4000 ic的通用夹具,您即可固定8块深孔板,而无需单独购买其它夹具。 KS 4
农科院饲料所构建新型羽毛降解工程菌
近日,记者从中国农业科学院饲料研究所获悉,由该所姚斌研究员领衔的饲用酶工程创新团队通过筛选获得野生型快速羽毛降解菌株——解淀粉芽孢杆菌K11 (Bacillus amyloliquefaciens K11),该菌株能在24小时内,有效将羽毛降解,其降解效率是目前普遍使用的地衣芽孢杆菌的3倍以上。
Nature子刊发表微生物疗法重要突破
微生物疗法是指用基因工程菌来对抗疾病。这一领域近年来发展得很快,人们已经在动物模型和人体内看到了成功的希望。不过,这些基因工程菌可能去到目标位点以外的地方。Caltech研究团队开发的方法解决了这个问题。 他们的基因工程菌会在特定温度下激活治疗程序,人们只需要通过超声工具温和加热靶位点的组织。
用“光”精准调控新型工程菌治疗铜绿假单胞菌感染
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504930.shtm
昆明植物所获得高产玉米黄素的安全工程菌株
近日,中科院昆明植物所研究员黄俊潮带领的功能基因组学与利用团队在玉米黄素生物合成研究取得新进展,首次在鞘氨醇单胞菌实现遗传操作,获得高产玉米黄素的安全工程菌株,有望解决目前玉米黄素供不应求、价格高等问题,相关研究结果发表于《农业与食品化学期刊》。 玉米黄素是光合生物重要色素,具有保护细胞免受
肠道中
结直肠肿瘤中充斥着大量的白细胞,但这些细胞是有助于还是阻碍了癌症的发展,人们对此争论不休。虽然一些研究表明,白细胞可以有效地抑制肿瘤生长并对抗结直肠癌,但同样令人信服的证据表明,白细胞是恶性肿瘤的同谋——增强肿瘤并帮助其扩散。现在,新的研究澄清了这些肠道白细胞,即
肠道细菌能逃离肠道,引发慢性炎症?
肠道微生物与良好的健康和促进疾病有关,如自身免疫性疾病、炎症性肠病、代谢综合征,甚至神经精神疾病。对这些不良后果的一种流行解释是所谓的“leaky gut”假说——据说具有潜在破坏性的细菌会逃离肠道,引发慢性炎症反应,从而导致各种疾病。耶鲁大学免疫生物学助理教授诺亚·帕尔姆(Noah Palm)说:
Nature-|-肠道菌群促进肠道兴奋性维持肠道生理功能
神经系统调控机体内脏功能对维持健康至关重要。肠道蠕动对消化系统生理功能和宿主防御是非常关键的。肠道神经系统(enteric nervous system ENS)是调控胃肠道的内在神经网络,它调节肠道的各方面生理功能,包括肠道蠕动【1】。调控肠道生理功能的因素有很多,其中包括宿主特异性遗传因素、
单细胞基因振荡器检测到哺乳动物肠道中的细菌变异性
近日,美国哈佛医学院科研人员在Nature Communications上发表了题为“Bacterial variability in the mammalian gut captured by a single-cell synthetic oscillator”的文章,利用单细胞基因振荡器检
人工构建酵母工程菌能够自动合成内酯化合物
愈创木烷型内酯具有诸多药用活性,很多这类化合物具有较强抗癌功效,此类化合物分子结构中的内酯基团是其活性基团。中国科学院武汉植物园科研人员近日揭开了内酯基团形成的神秘面纱,发现人工构建的酵母工程菌能够自动化合成内酯化合物。 愈创木烷型内酯类化合物在植物中通常只有万分之几的含量,如此低含量的合成限
“工程菌种改造和发酵工艺优化”院地合作项目通过验收
2014年12月15日,宁夏回族自治区科技厅与中国科学院西安分院联合组织,对中科院微生物研究所和宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下简称“宁夏伊品生物”)共同承担的中国科学院院地合作专项“L-苏氨酸、L-丝氨酸和L-蛋氨酸基因工程菌的构建及发酵条件优化”(2010年)、中国科学院战略性新兴产业培育
产1,3丙二醇新型基因工程菌的构建
摘 要 以甘油为底物转化生产1,3-丙二醇的生物合成途径中,往往由于还原力NADH的不足,限制了1,3-丙二醇的合成,引起中间代谢产物3-羟基丙醛累积,进而抑制甘油脱水酶的活性,阻碍菌体的生长,严重影响1,3-丙二醇的合成途径. 为了解决合成途径中还原力不足这一主要矛盾,本文以大肠杆菌和克雷伯氏菌染
扁枝衣霉素的生物合成及工程菌株构建研究获进展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/499758.shtm
中科院“先进生物制造工程菌株的构建与应用”通过验收
11月24日至25日,中国科学院重点部署项目“先进生物制造工程菌株的构建与应用”验收会在山东寿光召开。来自国内高校、企业、院内研究所的9位专家组成验收专家组。 24日下午,专家组及与会人员现场考察了山东兰典生物科技股份有限公司、山东寿光巨能金玉米有限公司的丁二酸、D-乳酸工业规模生产线及两家企
Nature:改造工程菌利用肿瘤代谢废物强化免疫治疗效果
近期,来自美国加州大学的科研团队研究发现了一种可靶向定植于癌细胞中的工程益生菌,能将肿瘤微环境中的代谢废物转化为L-精氨酸,从而促进T细胞抗肿瘤免疫应答。该研究在《Nature》上发表,题为:Metabolic modulation of tumours with engineered bact
自体肠道重建联合移植治疗慢性肠道衰竭
第139届美国外科协会(ASA)年会于2019年4月11日至13日在美国达拉斯举行。ASA成立于1880年,是美国历史上最悠久、最负盛名的外科组织,其成员不仅包括来自美国的知名外科医生,还包括来自世界各地的顶尖外科医生。 协会还设立了年度科学奖以鼓励外科领域的优秀人才,从而提高外科临床的诊疗水
从肠道菌群到肠道病毒群
肠道菌群早以已经成为热点科技新闻概念,其核心要点是肠道内细菌是维持健康的重要因素。其实肠道菌群自己身体内也有另外一种生命,就是细菌病毒,又称为噬菌体。最近有研究发现,肠道内细菌感染的噬菌体对人体健康也具有重要价值,这些病毒无法裸露生活,都必须隐藏在细菌体内寄生。这里形成一个非常有趣的现象,人的肠
有益肠道菌群如何有效适应宿主肠道
有益菌菌群的生理功能: 如果肠内有益菌菌群占优,肠内黏膜呈现粉红色,表示肠内环境相当良好。 1、吸收水分,粪便较软,较易排泄 在胃部分解消化的食物,经由小肠吸收营养后,成为粘稠状物体送至大肠。然后再经过18小时将水分及矿物质吸收,就变成容易排泄的粪便。肠道内环境良好时,粪便的软
Science:基因工程迈入新纪元
莱斯大学的科学家们首次构建了一个由不同细胞组成的遗传学回路,使其彼此协作共同控制特定蛋白的表达。这一突破性成果发表在八月二十八日的Science杂志上。 研究人员希望通过控制细菌之间的交流,改变整个生物学系统。他们建立了与计算机回路相当的生物学回路,该回路能够做出群体水平上的应答。这一成果将有