来源:《自然·微生物学》
研究首次揭示,多重耐药真菌耳念珠菌通过在皮肤表面利用二氧化碳维持生存与耐药性。该真菌通过碳酸酐酶将微量CO₂转化为代谢产物,以维持线粒体能量并抵抗抗真菌药物(尤其是两性霉素B)的压力。同时,它与皮肤上能分解尿素产CO₂的细菌协同,增强自身定植。研究指出,抑制线粒体细胞色素bc1等新靶点可削弱其能量代谢并提高药物疗效,为应对这一高致死率病原体提供了新治疗方向。
来源:《自然·微生物学》
研究首次揭示,多重耐药真菌耳念珠菌通过在皮肤表面利用二氧化碳维持生存与耐药性。该真菌通过碳酸酐酶将微量CO₂转化为代谢产物,以维持线粒体能量并抵抗抗真菌药物(尤其是两性霉素B)的压力。同时,它与皮肤上能分解尿素产CO₂的细菌协同,增强自身定植。研究指出,抑制线粒体细胞色素bc1等新靶点可削弱其能量代谢并提高药物疗效,为应对这一高致死率病原体提供了新治疗方向。
来源:《通讯-生物学》
埃克塞特大学研究人员利用鳉鱼幼虫模型,首次揭示了耳念珠菌在感染宿主时激活的基因。研究发现,该真菌在感染时会形成丝状结构并激活铁元素转运泵等基因,以在宿主内高效获取营养(尤其是铁)。这为开发或重定向靶向铁元素摄取机制的新药提供了可能,有望应对这种耐药性强、致死率高、易在ICU传播的全球性真菌威胁。
来源:《自然·通讯》
卡内基梅隆大学研究发现,霍乱弧菌中存在一种调控生物膜形成、代谢和运动的“行为开关”通路。该通路在多类细菌中高度保守,激活后能抑制细菌增殖与感染能力,而不直接将其杀死。这为开发不依赖杀菌、可规避耐药性压力的全新疗法提供了关键靶点。
来源:《自然·微生物学》
研究发现,海洋细菌为抵御噬菌体感染产生的突变(尤其是表面突变)虽会降低其生长速度,却能使细胞变得更“粘”,从而更易沉降。这种变化增强了细菌将碳输送至深海的能力,或成为影响海洋碳循环的关键机制。研究揭示,病毒通过塑造细菌的进化,可能在全球碳汇过程中扮演着此前未知的核心角色。
来源:《通讯·生物学》
美国亚利桑那大学研究团队通过连续三年追踪冰岛法格拉达尔火山喷发后的熔岩区,首次系统揭示了微生物在全新栖息地(新鲜熔岩)中的初级演替过程。研究发现,早期拓荒者是耐干旱贫瘠的“顽强微生物”,随后雨水成为关键传播媒介,其携带的微生物在冬季后主导群落结构。该研究为理解地外行星(如火星)火山活动区的潜在生命拓殖机制提供了重要参考。
来源:《科学进展》
蒙大拿州立大学研究团队发现,一类属于Thermoproteota古菌谱系(过去认为仅Euryarchaeota谱系产甲烷)的新型产甲烷菌,其代谢方式与基因组模型预测不符:它们并非通过转化二氧化碳,而是依靠环境中广泛存在的甲基化合物(如甲醇)产生甲烷。该发现对全球甲烷排放的现有模型构成挑战,表明需通过实验验证而非单纯依赖基因预测。研究团队正将此类古菌的培养与研究扩展至湿地、废水处理厂等关键产甲烷环境。
来源:《微生物学前沿》
中国科学院应用生态研究所团队利用“自上而下”策略,从秸秆堆肥及还田土壤中富集出能高效降解木质素的合成微生物群落。研究发现,以假单胞菌(Pseudomonas)为主导的R0菌群可在6天内降解超过80%的碱木质素,其高效降解与丰富的碳水化合物活性酶(AA家族)基因及完整的氨基苯甲酸与苯甲酸代谢途径有关。研究表明,微生物群落通过代谢协同与功能互补,可形成比单一菌株更完整的降解通路,为开发工业化木质素生物降解技术提供了理论基础。
来源:《自然-通讯》
研究发现,南非海岸的微生物席(微生物岩)在严酷多变的环境中仍能快速生长,每年垂直生长约5厘米。它们不仅通过光合作用,还能在夜间借助化学代谢吸收碳,年固碳效率高达每平方米9-16公斤二氧化碳,相当于同等面积森林的固碳能力。这些微生物将碳转化为稳定的碳酸钙矿物沉积,其固碳持久性优于仅形成有机质的海岸沼泽。该发现揭示了古老微生物生态系统的惊人适应力与碳封存潜力。
来源:《自然-通讯》
研究表明,大肠杆菌中具有“非共价套索缠绕”结构域的蛋白质错误折叠概率是其他蛋白质的两倍,且错误折叠40%发生于此域。团队利用现有蛋白质组数据分析发现,细菌生存必需的蛋白质中该结构域的环闭合氨基酸连接较弱,使其更易被分子伴侣识别修复,这可能是进化形成的保护机制。该发现为理解蛋白质错误折叠相关疾病(如人类某些疾病)提供了新视角。
来源:《核酸研究》
研究团队通过构建超1600万个大肠杆菌启动子变体并训练计算模型,首次系统揭示了细菌启动子的跨域保守结构。研究发现除已知的-35和-10元件外,还存在一个广泛保守、指定转录起始位点的新元件“起始”。该元件与古菌、真核生物中的“起始子”高度相似,提示三界生物可能共享古老的基因调控语法框架。同时,研究还发现两大细菌类群在“鉴别子”元件上存在功能分化,为理解基因调控的演化与工程化设计提供了新基础。