嗜热细菌或可解开高等生物早期进化谜团

据物理学家组织网报道,生存在日本温泉中的一种嗜热细菌或许可解开高等复杂生物体早期进化的谜团,并可能成为21世纪生物燃料生产的关键。相关研究报告发表在《公共科学图书馆·生物学》(Public Library of Science Biology)杂志上。 分子生物学教授艾伦·兰博维兹介绍说,内含子是进化过程中的一种神秘元素。直到20世纪70年代,各界都普遍认为所有生物体内的基因都是连续的,其由此能组成一个连续的RNA(核糖核酸),并可被翻译成连续的蛋白质。然而,包括人类在内的大多数高等真核生物并未遵循上述猜想。反之,高等生物大部分的基因都是不连续的,其由DNA(脱氧核糖核酸)编码区域组成,中间则由内含子隔开。 为了更好地了解内含子的早期历史,科研人员将此次的研究的重点放在细菌上,因为他们相信细菌是内含子进化的源头。作为唯一已知的增殖原理与高等生物十分相似的细菌,科学家对细长聚球藻(藻青菌的一种)着重进行了研究。 ......阅读全文

遗传分析揭示出食肉细菌病原体的进化

  科研人员确定了把一种温和的微生物变成导致坏死性筋膜炎的病原体的进化路径。尽管已经进行了数十年的研究,流行病为人类健康带来了相当大的威胁,这部分是由于科研人员一直无法确定把一些微生物变成有毒力的病原体的关键分子事件的本质与时间安排。       James Musser及其同事把焦点放在了一种

古牙细菌记录人类健康状况进化史

现代人口腔细菌多样性锐减致使口腔疾病不断   最近,一个由澳大利亚阿德莱德大学、英国阿伯丁大学等单位领导的国际研究小组,经过17年对古人类牙石中保留的细菌DNA的研究,从进化角度揭示了饮食变化对人类健康状况造成的影响,时间上从石器时代到后工业时代,跨越7500年历史。相关论文发表在最近出版的《自然

科学家发现“嗜极细菌”-或成未来燃料来源

  据英国《每日邮报》报道,科学家无意间在极端环境中发现一种细菌  美国密苏里科技大学生物科学教授莫麦尔(Melanie Mormile)在华盛顿州皂湖市发现了这种盐厌氧菌属(Halanaerobium hydrogeninformans)细菌。这种细菌被称为极端细菌或嗜极细菌(extremophi

Science:解析出嗜热栖热菌V/AATP酶的三维结构

  细胞依赖于称为ATP合酶(ATP synthase)或ATP酶(ATPase)的蛋白复合物来满足它们的能量需求。三磷酸腺苷(ATP)分子为维持生命的大部分过程提供能量。在一项新的研究中,奥地利科学技术研究所的结构生物学者Leonid Sazanov和博士后研究员Long Zhou如今解析出V/A

嗜热吸水链霉菌抗体检测的临床意义

自1932年Campbell首次报告5例“农民肺”以来,国内外学者对嗜热放线菌与呼吸道感染的关系进行了广泛的研究。我校于1982年在洪湖县1例农民肺死亡者家的铺草中分离出嗜热吸水链霉菌H9-4(Streptomyces thermohydroscopicus H9-4),并以分离的感染菌和其代谢

嗜热菌蛋白酶的基本信息和特性

嗜热菌蛋白酶是一种生物学上的物质,外文名是Thermolysin。特性是水解疏水性强的氨基酸时速度较快。

原核生物有哪五类

原核生物是目前已知结构最简单,并能独立生活的一类细胞生物,在生物的进化历程中分为三大类群:1、细菌类(又称真细菌类)包括:细菌、放线菌、立克次氏体、螺旋体、支原体和衣原体等;2、古细菌类(包括甲烷细菌、极端嗜盐细菌、极端嗜热细菌等)3、原核藻类(包括原绿藻、蓝藻)。原核生物只有三大类。它们的结构都是

科学家揭示细菌对噬菌体抗性进化的机制

  近期,来自美国麻省理工学院和法国索邦大学的研究团队发现,可移动遗传元件的快速进化转换可以驱动细菌对噬菌体的抗性。该研究成果在《Science》上发表,题为:Rapid evolutionary turnover of mobile genetic elements drives bacteria

科学家揭示细菌对噬菌体抗性进化的机制

  近期,来自美国麻省理工学院和法国索邦大学的研究团队发现,可移动遗传元件的快速进化转换可以驱动细菌对噬菌体的抗性。该研究成果在《Science》上发表,题为:Rapid evolutionary turnover of mobile genetic elements drives bacteria

NAR:古细菌NSun6识别tRNA底物的分子机理

  中国科学院生物化学与细胞生物学研究所王恩多研究组的最新发表了题为“Archaeal NSun6 catalyzes m5C72 modification on a wide-range of specific tRNAs”的文章,揭示了PH1991确实是P. horikoshii tRNA:m5

细菌信号转导网络复杂度的进化原理获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491034.shtm 近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队以具有足够进化深度和生态多样性的弯曲菌门为研究对象,分析了六大信号转导系统在该门不同分支的进化过程及复杂度构建的方式,解析了细菌的

细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491037.shtm 近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队在细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究中取得新进展。相关成果在线发表于《公共科学图书馆:遗传学》(PLOS Genetics)。

细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究获进展

  近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队在细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究中取得新进展。相关成果在线发表于《公共科学图书馆:遗传学》(PLOS Genetics)。  大分子复合体的进化是一个基本的生物学问题,关系到生命的起源,也指导着合成生物学的理性设计。在单细胞微生物的所有大分子机器

细菌信号转导网络复杂度的进化原理获揭示

  近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队以具有足够进化深度和生态多样性的弯曲菌门为研究对象,分析了六大信号转导系统在该门不同分支的进化过程及复杂度构建的方式,解析了细菌的信号网络从简单演变为复杂,或从复杂至简单的过程。相关研究发表于mBio。  细菌依赖信号转导系统来感知和响应环境变化以维

青岛能源所揭示微生物中一类转座元件的独特移码机制

  基因组中的转座元件是自然界中广泛存在的位置可变DNA序列,在基因组的稳定性、遗传变异和生物进化方面具有重要作用。细菌基因组中的插入序列(Insertion sequence,IS)是一种广泛存在的转座元件,根据其序列和作用的不同机制可以分成多个家族(已知有29个家族的插入序列),其中IS3是分布

好氧嗜温计数-和细菌总数是一样的吗

人类已经发现的细菌按生长适宜温度可以大致分为嗜热菌、嗜温菌、嗜冷菌三种.一般认为,可在40℃—70℃中生长的细菌为嗜热菌﹔可在10℃—45℃环境中生长的是嗜温菌﹔可在0℃—20℃中生长的就是嗜冷菌.(二)微生物的生长温度不同微生物的最适生长温度不同,当温度高于微生物的最适生长温度时,微生物的生长就会

古菌:无所不在-活出极限

  22日返回广州的“实验3”号科考船圆满完成中巴首次联合科考任务,两国科学家对莫克兰海沟开展了地质、生物与微生物等综合考察。图为神秘美丽的莫克兰海沟海景“实验3”号科考期间,科学家在莫克兰海沟目标海域首次获得第一手生物样品。  经过12230海里的航行,中国科学院南海海洋研究所“实验3”号科考船圆

嗜热脂肪芽孢杆菌作为生物指示剂标准菌介绍

  嗜热脂肪地芽孢杆菌( ATCC 7953) 所产芽孢无致病性、无热原、无毒,且对压力蒸汽的抵抗力在大多数微生物中最强,因此被欧洲药典、美国药典、日本药典等作为热力灭菌生物指示剂的标准菌株收录。我国卫生部也将该菌株作为压力蒸汽灭菌效果评价的标准检测菌株列入《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》( GB

对付抗生素:细菌多种方法进化出相同耐药性

  图片展示了两类大肠杆菌菌株(野生型和GASP)在平坦表面生长时彼此竞争的状态。 野生菌株是绿色,GASP是红色。 当科研人员把细菌放入到更为复杂的微液体仪器时,他们观察到了菌株迅速进化出不同类型的抗药性变异。  致病细菌能够进化出抗生素耐药性的能力,在世界范围内对人类健康造成越来越多的威胁。科学

Nature:-同其它细菌共进化可保条件病原菌自身毒力

  近日,英国埃克塞特大学的研究人员在Nature上发表了题为“Bacterial biodiversity drives the evolution of CRISPR-based phage resistance”的文章,在自然环境中进化的细菌可能对噬菌体治疗具有抵抗力,而不会丧失其毒性。  据

研究发现具有癌细胞诱变能力的细菌促进肠道菌群进化

  人体肠道细菌的多样性是一个重要的健康生物标志物,影响着肥胖、炎症性肠病等多种疾病,影响着各种治疗方法的疗效。但如何保持它的多样性仍然是一个谜。由Isabel Gordo领导的科学家们首次实时观察到,微生物群多样性爆发由具有与癌症相似突变率的细菌细胞引起。图片来源:PLOS biology  科学

Nature:-同其它细菌共进化可保条件病原菌自身毒力

  近日,英国埃克塞特大学的研究人员在Nature上发表了题为“Bacterial biodiversity drives the evolution of CRISPR-based phage resistance”的文章,在自然环境中进化的细菌可能对噬菌体治疗具有抵抗力,而不会丧失其毒性。  据

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

科学家发现细胞分裂新机制

瑞典乌普萨拉大学的科学家近日发现了一种细胞分裂的新型机制,这一成果将促进人们深入了解人类细胞的关键性进程,以及生命整体的进化系统。具体报告见于10月28日美国《国家科学院学报》在线版。 德国学者魏尔肖“一切细胞来自细胞”的著名论断认为,个体的所有细胞都是由原有细胞分裂产生的,这是活细胞繁殖其种类的

澳新批准一种嗜热菌蛋白酶作为加工助剂

  据澳新食品标准局(FSANZ)消息,8月14日,澳新食品标准局发布通知公告56-18,批准将来自Anoxybacillus caldiproteolyticus的嗜热菌蛋白酶(蛋白酶)作为食品生产中的加工助剂,用于蛋白质,乳制品,蛋类,肉类和鱼类加工和风味生产。   据了解,本次申请由Amano

嗜热脂肪芽孢杆菌作为鲜乳中抗生素残留检验的介绍

  长期以来,抗生素在奶牛饲养业中应用广泛,如为预防或治疗疾病,常在饲料中添加含有一定比例抗生素的饲料添加剂,这对于长期饮用牛奶的消费者来说无疑是等于长期服用小剂量的抗生素,因此必须严格控制抗生素最高残留限量。国标 CB/T 4789. 27 - 2008 中规定了两种检测鲜乳中抗生素残留的方法 -

抗药性较强的变异细菌-可能更易在进化过程中被淘汰

  有些人认为,细菌可能逐渐变异从而更有利于传播。但一项新研究提出,从长远看,具有抗药性较强等特征的变异细菌在进化过程中反而更易被淘汰。这一成果或将影响医学界对当前抗生素危机的看法。  这项研究发表在新一期美国《国家科学院学报》上。报告的作者之一、英国沃里克大学博士后周哲敏对新华社记者说,他们独立研

中大吴耀文eLife:肺炎细菌抵御人体细胞自噬的清除作用

  一项新的研究成果揭示了细菌毒性效应子抑制细胞自噬的分子机制,该研究详细地阐释了嗜肺军团菌(Legionellapneumophila)利用其分泌的毒性效应子RavZ切除细胞自噬的关键蛋白质LC3-PE(磷脂酰乙醇胺修饰的LC3蛋白)的分子机制,嗜肺军团菌利用该机制导致宿主细胞自噬体无法形成,从而

热原和细菌内毒素的概念及研究情况

一、热原(progon)医院临床在使用药品注射剂时,常有发生冷感、寒战、发热、头痛、恶心、呕吐、肤色灰白、休克、严重时导致死亡,这种症状称为热原反应。为提高药品质量和用药安全,人们对热原进行了广泛的研究,直到1923年Seibert提出了用家兔检测热原的方法。在1942年美国药典首先将家兔热原检查项

生物最后的共同祖先生活在42亿年前

  不同微生物的基因组指向了一个初级免疫系统的早期进化  所有生物共有的最后一个祖先是一种生活在42亿年前的微生物,其基因组相当庞大,编码约2600种蛋白质,以氢气和二氧化碳为食,并拥有一个抵御病毒入侵的基本免疫系统。  一种可能在早期地球浅水区繁衍生息的复杂微生物,可能是今天所有生命的最后一个共同