分类: 微生物

  • 巴黎高定时装周惊现”活体服装”

    来源:《自然》

    荷兰设计师Iris van Herpen在巴黎高定时装周展出革命性作品——采用含活体发光藻类的生物材料制作服装。这些藻类会发光、移动、呼吸并固碳,将生物科技与时尚完美融合。设计师强调其作品并非”未来主义”,而是探索人类与生态系统的共生关系。

  • 冬虫夏草”控糖术”:僵尸真菌借病毒基因操控宿主血糖

    来源:《当代生物学》

    最新研究发现,著名的”僵尸真菌”蛹虫草(Cordyceps militaris)通过从病毒获取的基因操控宿主血糖水平。该基因会诱发蚕幼虫出现暴食症状,大幅降低其血糖浓度,从而为真菌生长创造有利条件。这一发现揭示了虫草菌操控宿主的分子机制。

  • 肠道微生物可吸收“永久化学物质”

    来源:《自然·微生物学》

    研究发现,部分肠道微生物能吸收并储存全氟和多氟烷基物质(PFAS,即“永久化学物质”)。实验显示,38种肠道细菌在接触PFAS后仍能正常生长,且PFAS在细胞内聚集成簇,未干扰其生理活动。这一机制或为细菌耐受PFAS提供解释。

  • 海蜘蛛与细菌的互利共生:甲烷渗口下的“农场”

    来源:《美国国家科学院院刊》

    生活在甲烷渗口附近的海蜘蛛(Sericosura sp.)无法直接利用甲烷,但它们通过在体表“养殖”甲烷细菌来间接获取碳源。这些细菌以甲烷为食并生成有用物质,海蜘蛛则通过啃食体表细菌获取营养。这种新发现的共生关系使海蜘蛛为细菌提供栖息地,而细菌则为海蜘蛛提供食物。

  • 基因改造肠道细菌可解毒甲基汞,降低健康风险

    来源:《细胞·宿主与微生物》

    科学家改造了一种肠道细菌(Bacteroides thetaiotaomicron),使其能分解强效神经毒素甲基汞(MeHg)。该细菌通过两种基因将甲基汞转化为低毒汞和碳分子,减少人体吸收。实验显示,摄入含甲基汞金枪鱼的孕鼠在服用改造菌后,粪便排汞量增加,母体及胎儿组织汞含量显著降低。

  • 造林不当或威胁未知真菌,破坏生态平衡

    来源:《细胞》

    最新研究指出,高达83%的外生菌根真菌(与树木共生的土壤真菌)尚未被科学认知。生态学家警告,单一树种或非本地树种的造林项目可能破坏自然生物多样性,导致这些关键真菌灭绝。看似繁茂的人工林可能正在损害维持森林健康的隐形生态系统。

  • 鼻腔微生物组:未来个性化医疗的新前沿

    来源:BBC Future

    最新研究发现,人体鼻腔内存在独特的”鼻涕微生物组”,其组成因人而异。研究表明,通过鼻涕移植可改善鼻塞、花粉症等常见症状。科学家正探索这些微生物与免疫系统的相互作用,未来或可通过鼻腔菌群监测整体健康状况。耳鼻喉专家表示:”鼻涕将成为个性化医疗的未来”。

  • 美味入侵者:金蚝菇在北美疯狂扩散威胁生态

    来源:《科学》

    原产东亚的金蚝菇因人工栽培引入北美后野化扩散,已入侵至少25个美国州和加拿大省份。研究发现,这种亮黄色蘑菇在威斯康星州导致寄生树木上的本土真菌物种减少45%(40种降至22种)。研究者推测商业化选育赋予其生长优势,但目前尚无有效控制手段,即使民众大量采摘仍无法遏制蔓延。

  • 运动通过调节肠道菌群增强癌症免疫治疗效果

    来源:《细胞》

    研究发现,运动能改变小鼠肠道菌群组成,促进微生物产生甲酸盐,从而增强抗肿瘤T细胞活性,减缓肿瘤生长。这一机制为运动辅助免疫治疗提供了新依据。

  • 工程菌助力肠道分解草酸盐,降低肾结石风险

    来源:《科学》

    《科学》杂志最新研究显示,科学家成功改造肠道共生菌Phocaeicola vulgatus,使其能利用海藻多糖porphyran作为营养来源,同时分解可能导致肾结石的草酸盐。由于西方人群肠道中缺乏代谢porphyran的天然菌群,该工程菌能更有效定植。动物实验和早期临床试验表明,补充porphyran后,工程菌可显著降低草酸盐水平。尽管部分菌株出现基因交换或功能丢失,研究者认为该策略仍具潜力,未来或可通过优化设计提升安全性和稳定性。