来源: 《自然·通讯》(两篇联合发表)
两项研究共同揭示婴儿肠道真菌组(mycobiome)在免疫调控和过敏中的关键作用。Turvey团队通过大型队列发现,马拉色菌属(Malassezia)丰度与特应性皮炎相关;Arrieta团队则证明婴儿期抗生素使用会促使Malassezia过度增殖,进而诱发过敏性哮喘。研究指出,肠道真菌或为早期预防和治疗儿科过敏的新靶点。
来源: 《自然·通讯》(两篇联合发表)
两项研究共同揭示婴儿肠道真菌组(mycobiome)在免疫调控和过敏中的关键作用。Turvey团队通过大型队列发现,马拉色菌属(Malassezia)丰度与特应性皮炎相关;Arrieta团队则证明婴儿期抗生素使用会促使Malassezia过度增殖,进而诱发过敏性哮喘。研究指出,肠道真菌或为早期预防和治疗儿科过敏的新靶点。
来源: 《自然·化学》
研究发现,紫色光合细菌中的类胡萝卜素吸收阳光后,可通过“单线态裂分”将一份高能激发子分裂为两份低能三线态,并锁定在保护性量子态中,像生物电池一样安全储存能量,避免以热耗散,从而提升光能捕获效率。该自然量子蓝图或为下一代稳定太阳能电池和室温量子技术提供设计思路。
来源: 《自然·通讯》
研究通过交换不同龟甲虫物种携带的共生菌Stammera capleta,发现细菌可在近亲宿主内存活并部分支持发育,但来自远亲物种会触发免疫反应且效果不佳,所有新菌均无法传给下一代。这表明历经6200万年演化的共生关系虽具一定灵活性,但通过识别、传递瓶颈和竞争被严格维持,为理解肠道微生物特异性提供参照。
来源: 《植物分类学》
马来西亚沙巴大学团队在婆罗洲雨林发现真菌新种Pleurocordyceps cornusynnemata。该菌不直接操控昆虫,而是寄生在已感染Ophiocordyceps“僵尸真菌”的蚂蚁体内,以其菌丝组织为食。其独特的角状结构为全球首见。研究还发现一种捕杀蜘蛛的真菌。这些新真菌具有开发抗菌药物和农业生物防治的潜力。
来源: 《自然·微生物学》
宾夕法尼亚大学团队利用AI平台APEX扫描近2000万个朊蛋白片段,发现一类名为“prionins”的抗菌肽。体外实验显示多数能高效杀灭耐药菌,动物模型中对鲍曼不动杆菌有效且毒性低。研究提示,与神经退行性疾病相关的错误折叠蛋白,或成为抗生素发现的新来源,拓展了药物搜索的生物学空间。
来源: PLOS Biology
国际团队对斯瓦尔巴群岛孔斯峡湾研究发现,海洋真菌能高效同化溶解有机物并保留为微生物生物量,而非快速矿化为CO₂。真菌代谢促进碳在海底沉积物中留存,可能增强长期碳封存。峡湾沉积物中的真菌群落与周围土壤和海水截然不同,其碳固存作用此前未被充分认识。研究呼吁将海洋真菌纳入北极碳循环模型,因其储存了全球超过10%的海底埋藏碳。
来源: Cell
研究发现,丁型肝炎病毒等卫星病毒不再只是借用辅助病毒的包膜蛋白,而是直接嵌入辅助病毒颗粒内部,形成“病毒中的病毒”,从而侵入新细胞和组织。这种新型传播方式使丁肝病毒得以突破肝脏,感染神经系统等更多器官,揭示了病毒感染的隐蔽性与跨物种传播潜力。
来源: 《ISME杂志》
研究发现,Akkermansia菌不仅存在于人类肠道(分解黏蛋白),也广泛分布于海洋、湖泊等环境(分解褐藻糖)。两者使用相同的核心分子机制分解化学结构相似的糖类,证明该策略为古老适应性保留。肠道菌株可能源自水生祖先,其代谢机制对肥胖、糖尿病等疾病的微生物疗法开发及海洋碳循环研究均有重要意义。
来源: 《mBio》
研究发现,雾滴中存活的甲基杆菌不仅能够生长分裂,还能快速分解空气中的甲醛等污染物。雾中细菌浓度与海洋相当,表明雾并非无菌的“死水”,而是一个临时的水生生态系统,对空气净化具有潜在重要作用,也为水资源利用与气候模型提供了新视角。
来源: Nature Microbiology
本-古里安大学团队研究发现,微生物并非仅被动响应环境,还能感知周围其他微生物的存在,主动调整自身蛋白质生产,转向不同功能角色以减少资源竞争。这种“生态位分化”机制有助于解释多物种微生物群落如何共存,并为设计高效益生菌组合、优化农业及生物技术系统提供新思路。