分类: 微生物

  • 中国科学家发现不依赖阳光的生命形式 或改写地外生命探索

    来源:《科学进展》

    中国广州地球化学研究所团队发现,地球深层微生物可通过构造运动引发的岩石断裂反应获取能量,无需阳光参与。实验模拟断层活动时,岩石破裂释放自由基,与水反应生成氢气与过氧化氢等氧化剂,形成支持生命的化学环境。该过程产生的氢气量远超其他自然反应,并驱动铁氧化还原循环,为地下微生物提供持续能量。这一发现不仅拓展了对地球深部生物圈的认识,也为火星、木卫二等无光照星球的潜在生命探索提供了新方向。研究仍需实地验证,但已为地外生命研究开辟新路径。

  • 科学家首次解析HIV整合酶双功能结构,为新型药物开发铺平道路

    来源:《自然·通讯》

    美国索尔克研究所团队利用冷冻电镜技术,首次解析了HIV-1病毒整合酶在复制周期中执行不同功能时的三维结构。研究发现,整合酶在病毒DNA整合宿主基因组时形成16聚体复合物(intasome),而在后期与病毒RNA相互作用时则解离为4聚体。这一关键结构蓝图的揭示,不仅解释了整合酶如何通过构象变化实现双功能切换,也为开发针对其RNA互作阶段的新型抗HIV药物提供了精准靶点,有望克服现有药物的耐药性问题。

  • 科学家改造酵母细胞,高效合成植物天然化合物

    来源:《科学进展》

    加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一种新方法,可大幅提升酵母细胞合成高价值植物天然化合物的效率。他们通过研究一种植物膜蛋白AtMSBP1,发现其能协调酵母细胞内不同细胞器(如内质网、线粒体和液泡)之间的活动与通讯,从而创造出更有利于植物细胞色素P450酶功能发挥的动态环境。该突破为在微生物中高效、可持续生产用于作物抗病、抗逆等的植物源化学品提供了全新工程蓝图。

  • 皮肤微生物或成新型疫苗载体

    来源:《科学》

    斯坦福大学博士后Djenet Bousbaine团队发现,表皮葡萄球菌能激发持久的B细胞免疫反应。研究人员通过在该菌表面蛋白Aap中插入破伤风毒素片段,成功使小鼠产生保护性抗体。这项获2025年NOSTER微生物组奖的研究表明,皮肤共生菌可作为疫苗载体,未来或开发出”乳液式”涂抹疫苗。该技术有望突破传统注射疫苗的限制,但人体现有菌群对接种效果的影响仍需进一步研究。

  • 食用级金针菇或威胁美国森林生态系统

    来源:《当代生物学》

    烹饪常用的金针菇(Pleurotus citrinopileatus)正在美国威斯康星州快速扩散。研究发现,生长金针菇的枯榆树上其他真菌种类显著减少,表明该入侵物种可能正在排挤本地真菌。金针菇还会加速木材分解,导致依赖枯木栖息的野生动物失去栖息地。

  • 真菌共生体助力紫胶虫合成红色素

    来源:《美国国家科学院院刊》

    紫胶虫(Kerria lacca)因分泌紫胶红色素(laccaic acids)被广泛用作天然染料。研究发现,该色素并非由紫胶虫或其体内沃尔巴克氏体细菌合成,而源自一种新发现的酵母样共生真菌。这种真菌通过为宿主提供色素分子换取营养,揭示了生物共生关系的复杂性。

  • 科学家发现可同时进行有氧和无氧呼吸的耐热细菌

    来源:Quanta

    传统观点认为,生物只能选择有氧或无氧呼吸来获取能量,无法同时进行。然而,科学家在温泉中发现了一种名为“Hydrogenbacter RSW1”的耐热细菌,打破了这一认知。该细菌在缺氧时利用硫维持无氧呼吸,而当氧气存在时,它竟能同时进行有氧呼吸。这一发现为微生物能量代谢机制提供了新见解。

  • 父亲肠道菌群紊乱或影响后代健康 科学家揭示微生物组-生殖细胞轴新机制

    来源:Science

    马克斯·普朗克研究所Ayele Argaw-Denboba团队研究发现,雄性小鼠肠道菌群失衡(低剂量抗生素诱导)会导致睾丸缩小、精子质量下降及瘦素减少,其子代出现出生体重低、生长迟缓和死亡率升高现象。该研究首次证实肠道菌群可通过改变精子非编码RNA影响胎盘血管形成,导致跨代疾病易感性。虽然菌群恢复后后代健康正常,但提示备孕男性应谨慎使用抗生素。团队正进一步探究母体微生物组对卵细胞的影响。

  • 血液蛋白可致酵母菌致命性增强

    来源:《自然·通讯》

    研究发现,人血浆中最丰富的蛋白质——白蛋白(albumin)能改变白色念珠菌(Candida albicans)的代谢机制,使其从无害转为致病状态。即使去除与毒力相关的基因,白蛋白仍会促使该酵母菌加速生长并形成致密生物膜,从而更难治疗。这一发现揭示了血液环境如何触发真菌感染。

  • 过敏原蛋白在呼吸道细胞上”打孔”引发过敏反应

    来源:《自然》

    研究发现,交链孢霉中的Aeg-S和Aeg-L两种蛋白能在人体呼吸道细胞膜上形成孔洞,导致钙离子内流并引发免疫反应。这种机制解释了约5%人群对该霉菌过敏时出现的打喷嚏、眼睛发痒和咳嗽等症状。该发现为理解过敏反应分子机制提供了新视角,或为开发新型抗过敏药物提供靶点。