来源:《地球物理研究杂志:生物地球科学》
研究人员开发了Myco-CORPSE模型,通过分析美国东部1800多个森林站点数据发现:土壤氮含量增加或温度升高会减少植物对菌根真菌的依赖,从而降低碳分配;而大气二氧化碳浓度上升则通过促进植物生长增加其对真菌的养分需求。模型还证实从枝菌根树木比外生菌根树木分配给真菌的碳更少,且菌根多样性高的森林系统碳积累量反而较低。该研究为优化森林管理以平衡植物生长与碳分配提供了新见解。
来源:《地球物理研究杂志:生物地球科学》
研究人员开发了Myco-CORPSE模型,通过分析美国东部1800多个森林站点数据发现:土壤氮含量增加或温度升高会减少植物对菌根真菌的依赖,从而降低碳分配;而大气二氧化碳浓度上升则通过促进植物生长增加其对真菌的养分需求。模型还证实从枝菌根树木比外生菌根树木分配给真菌的碳更少,且菌根多样性高的森林系统碳积累量反而较低。该研究为优化森林管理以平衡植物生长与碳分配提供了新见解。
来源:《科学》
英国MRC分子生物学实验室团队成功将大肠杆菌的遗传密码从64个压缩至57个,创下合成生物学新纪录。这种名为Syn57的合成菌株通过CRISPR-Cas9和病毒酶技术,替换了基因组中10.1万个密码子。尽管遗传系统大幅精简,Syn57仍能正常生长,其释放的密码子可用于整合非天然氨基酸,生产新型聚合物和抗病毒生物工厂。该突破为定制化生物材料研发和更安全的生物制药奠定了基础。
来源:《自然·生态与进化》
最新研究确认,导致2013年以来太平洋沿岸数十亿海星死亡的”海星消瘦症”元凶是弧菌属细菌Vibrio pectenicida。该病原体通过体腔液引发海星组织迅速分解,导致肢体脱落直至死亡。研究突破在于排除了早期认为的病毒致病理论,转而分析健康海星的微生物群落。向日葵海星种群因此锐减90%,间接导致海胆泛滥和加州北部95%海藻林消失。该发现为通过益生菌干预、人工繁育等措施恢复海洋生态平衡提供了科学依据。
来源:《自然》
研究团队在酸性土壤微生物组中发现了一类全新的氧化亚氮还原酶(L-NosZ),其基因序列与已知两类还原酶相似度不足30%,代表了一个全新的蛋白质家族。这类酶能将强效温室气体N2O转化为无害氮气,且广泛存在于此前被认为不具备N2O还原能力的酸性环境中。该发现解决了长期以来“观测到N2O还原活性但找不到对应基因”的科学矛盾,为通过调控土壤微生物减少农业温室气体排放提供了新靶点。
来源:《mSphere》
研究发现,吸入加州索尔顿湖地区的干燥盐尘会显著改变健康小鼠的肺部微生物组成并引发强烈免疫反应。暴露于盐尘的小鼠肺部出现了假单胞菌和葡萄球菌等促炎菌群的增殖,同时中性粒细胞活化水平高达60%(对照组仅10-15%)。该研究首次证实非疾病性环境暴露可直接重塑肺部微生态,为解释当地居民哮喘高发现象提供了机制性证据,并提示其他环境污染物可能具有类似影响。
来源:The Conversation
双脚每平方厘米寄生100至1000万微生物细胞,真菌种类居全身之冠。袜子作为”微生物海绵”不仅携带脚部菌群(包括葡萄球菌、曲霉菌等致病菌),还会吸附环境中的抗药性病原体。研究显示,12小时穿着的袜子含菌量居衣物之首,常规40℃洗涤无法彻底灭菌。专家建议60℃高温洗涤、日光暴晒以预防足癣传播,法医案例更揭示袜内土壤微生物可成为破案线索。
来源:《Journal of Controlled Release》
巴斯大学科学家开发了一种新型口服递送系统,可将蛋白质药物(如生长激素、糖尿病药物Ozempic等)安全送入血液,未来有望替代注射。该技术利用源自霍乱相关细菌的无毒载体分子,通过肠道细胞受体将药物高效转运至血液,动物实验中递送效率达5%-10%。相比传统注射,该口服方案更便捷且无创,尤其适合需长期用药的患者。目前团队正与药企合作优化,计划两年内启动人体试验。
来源:《自然》
杜克大学医学院在《自然》发表突破性研究,首次揭示肠道微生物通过”神经共生感知”系统与大脑实时对话。研究发现结肠上皮的神经足细胞能通过TLR5受体检测细菌鞭毛蛋白,经迷走神经向大脑发送抑制食欲的信号。实验显示,接受鞭毛蛋白的小鼠进食量减少,而缺失该受体的小鼠则持续进食并增重。这一发现为理解肠道微生物如何影响饮食行为、情绪及精神健康提供了新视角,或为肥胖和精神疾病治疗开辟新途径。
来源:《科学》
威尔康奈尔医学院免疫学家Mohammad Arifuzzaman研究发现,不同膳食纤维通过改变肠道菌群代谢物对免疫系统产生截然不同的影响。菊粉纤维会促进胆汁酸产生,引发结肠嗜酸性粒细胞积聚和炎症,而纤维素纤维则无此效应。该研究解释了为何膳食纤维对部分炎症性肠病患者有益却加重他人症状,为开发靶向益生元、益生菌及后生元疗法提供了新思路。研究还发现了一种新型胆汁酸样分子,揭示了人体适应菌群的调控机制。
来源:《微生物学谱》
最新研究显示,枫树中的天然多酚化合物——表儿茶素没食子酸酯(ECG)能有效抑制导致龋齿的变形链球菌。该物质通过阻断细菌附着酶Sortase A的活性,防止细菌在牙齿表面形成生物膜(牙菌斑)。相比传统含酒精或氟化物的口腔护理产品,这种天然成分更安全,特别适合可能误吞漱口水的儿童。研究团队正基于该成果开发新型口腔护理产品。