新观点首提植物吸收铁第三种策略是微生物铁载体

近日,南京农业大学沈其荣团队LorMe实验室教授韦中联合中国农业大学张福锁团队研究员顾少华、教授左元梅,西南大学柑桔研究所副研究员王男麒和苏黎世大学定量生物医学系教授 Rolf Kümmerli 在国际期刊《自然—植物》上发表综述论文,提出植物可通过直接吸收微生物铁载体结合铁的“机理III”途径获取铁元素。该文章阐明了机理III的潜在分子路径,强调其在提升作物铁生物强化、缓解人类缺铁问题中的重要应用前景,从而推动植物铁营养理论由“植物主导”向“植物—微生物协同调控”的新范式转变。铁不仅对人重要,对植物同样至关重要。铁是植物进行光合作用、呼吸作用和DNA修复等生命活动的关键元素。然而,在大多数土壤中,尤其是中性或碱性土壤,铁虽含量丰富,却难以被植物吸收,这就导致植物“缺铁性饥饿”。这种饥饿不仅会使作物生长缓慢、叶片发黄,还会导致粮食中铁含量不足,进而影响人类健康,造成全球性的“隐性饥饿”。对于植物如何从土壤中获......阅读全文

新观点首提植物吸收铁第三种策略是微生物铁载体

近日,南京农业大学沈其荣团队LorMe实验室教授韦中联合中国农业大学张福锁团队研究员顾少华、教授左元梅,西南大学柑桔研究所副研究员王男麒和苏黎世大学定量生物医学系教授 Rolf Kümmerli 在国际期刊《自然—植物》上发表综述论文,提出植物可通过直接吸收微生物铁载体结合铁的“机理III”途径获取

细菌的“铁博弈”,为多领域应用打开思路

在人类肉眼难以察觉的微观世界中,微生物无处不在,它们之间的博弈与互动构成了复杂的生态系统网络。铁是微生物维持生存的必需元素,也是微生物之间的博弈互动所争夺的核心稀缺资源。然而,微生物在铁元素博弈中遵循着什么样的规则,它们如何竞争、如何合作,又如何互动以争夺铁元素?目前,生物学界尚缺少预测微生物次级代

外来入侵植物资源化利用研究获进展

  近日,华南农业大学资源环境学院研究员王瑞龙团队在外来入侵植物资源化利用方面取得新进展。相关成果发表于《生物炭》(Biochar)。  薇甘菊(Mikania micrantha Kunth)是我国重大外来入侵植物之一,具有适应性强、生物量大、生长迅速、繁殖和扩散能力强等特点,对入侵地的生态环境造

外来入侵植物资源化利用研究获进展

近日,华南农业大学资源环境学院研究员王瑞龙团队在外来入侵植物资源化利用方面取得新进展。相关成果发表于《生物炭》(Biochar)。薇甘菊(Mikania micrantha Kunth)是我国重大外来入侵植物之一,具有适应性强、生物量大、生长迅速、繁殖和扩散能力强等特点,对入侵地的生态环境造成严重危

质谱综述:上交大吕海涛首次定义精准修饰代谢组学新法

近日,上海交通大学吕海涛研究员再次受邀在组学与质谱学领域著名杂志《Mass Spectrometry Reviews》(中科院分区1区TOP级杂志,影响因子9.526)发表评论文章“Mass spectrometry and associated technologies delineate the

盐野义铁载体头孢菌素Fetroja(cefiderocol)在美国上市

  日本药企盐野义(Shionogi)近日宣布,在美国市场推出新型抗菌药Fetroja(cefiderocol,头孢地尔),该药用于治疗选择有限或没有治疗选择的18岁及以上成人患者,治疗由下列易感革兰氏阴性微生物引起的复杂性尿路感染(cUTI,包括肾盂肾炎):大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、铜

自然基金资助:微生物生物膜功能代谢组学领域取得进展

  自然基金资助成果:我国科学家在微生物生物膜功能代谢组学领域取得新进展  在国家自然科学基金项目(批准号:81274175,31670031 )等资助下,上海交通大学吕海涛课题组,整合运用精准靶向代谢组学和遗传学整合策略(Precision-Targeted Metabolomics combin

盐野义新型铁载体头孢菌素cefiderocol获美国FDA批准

  日本药企盐野义(Shionogi)近日宣布,美国食品和药物管理局(FDA)抗菌药物咨询委员会已召开会议对新型抗菌药cefiderocol(头孢地尔)治疗复杂性尿路感染(cUTI,包括肾盂肾炎)的新药申请(NDA)进行了讨论和表决,该委员会以14票赞成、2票反对的投票结果认为,作为NDA的一部分,

可逆的人工金属酶组装——人工金属酶的回收利用

  人工金属酶的发展是一个迅速扩大的领域,其设计策略为从天然金属酶的改性到完全从头设计。其中,将合成催化剂附着在蛋白质支架上的锚定策略已引起广泛关注,因为它能够在生物相容和选择性蛋白质环境中发挥有机金属催化剂的活性。为使模块化设计的人工酶发挥最大应用潜力,需要强而可逆的锚定过程,该锚定过程能够控制组

盐野义制药株式会社宣布:铁载体偶联抗生素有望上市

  【新闻事件】: 盐野义制药株式会社今天宣布其头孢菌素-铁载体偶联药物cefiderocol在一个革兰氏阴性菌引起的院内感染肺炎三期临床达到试验终点。这个名叫APEKS-N的试验招募291位院内感染肺炎患者,比较cefiderocol与高剂量碳青霉烯类药物美罗培南对14天后死亡率的影响。结果两组死

PNAS:从基因到植物微生物群

像人类和动物一样,植物也有微生物群。一个由芝加哥大学领导的研究小组,包括INRAE,研究了一种植物物种内的遗传变异是否控制其叶片微生物群的组成。研究人员在两年多的时间里在四个地点的实验装置中种植了3万多株植物,以分析一株模型植物的200个基因型的叶片微生物群的变异和繁殖成功率(通过种子产量估计)。7

根系微生物工程改善植物的生长

  在农业发展早期,人类一直培育庄稼直到它们长大些、更富有营养,但是基因操作不是促进植物生长的唯一方法。9月25日在著名刊物《微生物学趋势》上发表的评论文章上,2个综合性生物学家展现了怎样设计植物土壤微生物来改善植物生长,即使植物在基因方面是一样以及不能进化发展。这些人工选择的微生物可以从父母遗传到

研究建立植物特异识别共生微生物和病原微生物框架

1月24日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究团队在植物区分共生与病原微生物的分子机制研究方面取得重要进展。相关研究成果以A pair of LysM receptors mediates symbiosis and immunity discrimination in Marchanti

根际微生物可帮助植物抵御环境恶化

  气候变化正在改变植物的生长和发育机制,也成为生态环境科学研究的一个重要课题。  近日,浙江工业大学环境学院教授钱海丰课题组和中科院城市环境研究所研究员朱永官等合作者在Microbiome发表了最新研究成果,解析了根际微生物影响植物的生长、发育的重要机制。  此前的相关研究并没有将植物微生物群,特

增进植物与微生物互惠性,减少肥料依赖

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微生物诱导子促药用植物增产增效

  近年来,药品消费逐渐从以化学药品为主向以天然资源为原料的植物药转变,目前,全球中药销售额达2000亿美元,每年还以20%左右的速度递增,这为药用植物产业的发展带来机遇。  然而,中药材产业中一些共性技术问题制约了中药材产业的发展和农村种植户的收益。在生产源头上,药用植物栽培面积不断扩大、环境气候

植物病害检测仪分析有益微生物对植物病害防治作用

植物病害严重威胁到农业生产安全,由于植物病害原因每年都会造成巨大的农业损失,通过植物病害检测仪研究植物病害防治方法已经刻不容缓。目前对于植物病害的防治主要是通过化学农药,虽然化学农药具有见效快、效果好、杀虫抗菌谱广、成本低、用简单等优点。当时长期使用化学农药容易造成植物农药残留,从而危害人们的健康。

结核病病原体自身的分子导致其中毒

  一项研究报告说,结核分枝杆菌(Mtb)是导致结核病的细菌,这种细菌为了利用铁而合成分子,而对这些分子的积累会使其中毒,这揭示出了一种开发抗结核疗法的潜在目标。结核分枝杆菌在它的环境中搜寻利用关键的营养物质铁,其方法是通过分泌被称为分支杆菌生长素(mycobactin)和羧基分支杆菌生长素(car

分子植物卓越中心在植物识别病原和共生微生物研究中取得重要进展

  水稻是我国主要的粮食作物。水稻生产面临着挑战:一是水稻生长过程中常受到稻瘟病菌等病原真菌的侵扰,过度依赖化学农药,从而对环境和食品安全构成威胁;二是水稻对磷、氮等营养元素的需求,导致过度施肥,污染环境。因此,探索水稻免疫和共生的机制,提高作物抗病性和营养吸收,是农作物育种的重要方向。  促进水稻

纳米材料+益生菌:棉花修复镉污染有了“双保险”

  9日,记者从国家棉花产业技术体系获悉,依托于南京农业大学的该体系养分管理岗位团队发现纳米氧化锌与暹罗芽孢杆菌联合应用,可大幅提升棉花在镉污染环境中的耐受性和修复能力。这项研究为重金属污染土壤的绿色治理提供了全新解决方案。相关研究成果日前发表在国际期刊《危险材料杂志》上。  重金属镉对农业土壤的污

植物和微生物共同进化有了新证据

 新研究探讨了苹果与微生物的共同进化。图片来源:Lunghammer - TU Graz干旱、恶劣天气、创纪录的温度和新出现的病原体等威胁着世界粮食供应。因此,人们需要在克服上述挑战的情况下使作物更加健壮。由奥地利格拉茨技术大学领导的一个国际研究小组在《新植物学家》上发表了一项新研究,指出微生物群研

微生物区系分布同动植物一致

  12月21日,英国《自然通讯》杂志发表了中科院南京地理与湖泊所王建军、沈吉等的论文《富营养化程度改变温度与生物多样性之间的关联:来自大空间尺度生态学实验的证据》。“我们首次证明微生物同样具有沿着温度梯度分布的生物区系,与经典的动植物生物区系分布相一致。”王建军表示。  生物一般具有一定的分布区,

中英联合成立植物和微生物研究机构

  中国科学院与英国约翰·英纳斯中心日前在上海正式成立植物和微生物科学联合研究中心,英国大学、科研与创新国务大臣乔·约翰逊主持揭牌仪式。联合研究中心的成立得到中国科学院和英国生物技术与生物科学研究理事会的资助,旨在共同应对食品安全和可持续医疗保健全球性挑战,培育优秀科研成果。  乔·约翰逊表示,加强

研究表明植物靠遗传网络调控“叶圈”微生物

   植物叶片上生存着大量的不同性质的微生物,有益微生物和有害微生物与植物长期共存,植物是如何控制其地上部分的叶、果实、茎这些“叶圈”里的微生物并且维持自身健康的?相关机制尚不明确。  4月8日,《自然》杂志在线发表了题为“A plant genetic network for preventing

研究揭示孢囊线虫拮抗植物共生微生物的机制

  6月17日,《自然—微生物》(Nature Microbiology)在线发表了中国农业科学院植物保护研究所/深圳基因组研究所研究员杨青团队与华中农业大学教授郭晓黎团队合作的研究论文。该研究揭示了大豆孢囊线虫通过分泌几丁质水解酶HgCht2拮抗根瘤菌和丛枝菌根真菌等共生微生物建立共生关系的分子机

另辟蹊径-微生物—植物联合修复镉污染土壤

  这种修复方法利用土壤—微生物—植物的共存关系,提高土壤中污染物的植物修复效率,最终达到彻底修复重金属污染土壤的目的。  很多国家曾饱受重金属污染之苦,如1955年日本富山县发生的痛痛病闻名于世。我国的镉污染也十分严重,曾涉及11个省市的25个地区,如2012年的广西河池市龙江河镉污染事件。  日

研究揭示孢囊线虫拮抗植物共生微生物的机制

6月17日,《自然—微生物》(Nature Microbiology)在线发表了中国农业科学院植物保护研究所/深圳基因组研究所研究员杨青团队与华中农业大学教授郭晓黎团队合作的研究论文。该研究揭示了大豆孢囊线虫通过分泌几丁质水解酶HgCht2拮抗根瘤菌和丛枝菌根真菌等共生微生物建立共生关系的分子机制,

植物和微生物共同进化有了新证据

新研究探讨了苹果与微生物的共同进化。图片来源:Lunghammer  -TU Graz  干旱、恶劣天气、创纪录的温度和新出现的病原体等威胁着世界粮食供应。因此,人们需要在克服上述挑战的情况下使作物更加健壮。  由奥地利格拉茨技术大学领导的一个国际研究小组在《新植物学家》上发表了一项新研究,指出微生

伯克霍尔德菌的基本信息介绍

  伯克霍尔德氏菌属(Burkholderia)的一些细菌具有生物防治、促进植物生长和生物修复等功能。 伯克霍尔德菌能产生多种具有抗菌活性的代谢产物如铁载体(Pyochenlin,Pyoverdine)、吩嗪、硝吡咯菌素、苯基吡咯、单萜生物碱、Cepaciamide A、CepacidineA、Ce

植物所在植物微生物交互作用调控湿地胞外酶对排水的响应方面获进展

  湿地储存了全球约三分之一的土壤碳,淹水厌氧环境对胞外酶(特别是酚氧化酶)活性的抑制作用被认为是湿地有机碳长期积累的关键因素之一。然而,湿地胞外酶活性对排水的响应存在极大的不确定性,明确背后的调控机理有助于准确预测气候变化下湿地碳动态及对气候的反馈。  中国科学院植物研究所研究员冯晓娟研究组在20