来源:《自然·通讯》
新加坡国立大学医学院研究发现,一类名为PTU-P2的质粒在缺氧的肠道环境中能高效传播抗生素耐药基因。这种“肠道适应型”质粒能使高毒力肺炎克雷伯菌等细菌更易获得耐药性,即使在供体菌消失后,耐药性仍能在肠道菌群中持续扩散。该研究揭示了超级细菌在医院环境中出现的一种关键机制,并强调需在真实生物学环境下监测耐药传播风险。
来源:《自然·通讯》
新加坡国立大学医学院研究发现,一类名为PTU-P2的质粒在缺氧的肠道环境中能高效传播抗生素耐药基因。这种“肠道适应型”质粒能使高毒力肺炎克雷伯菌等细菌更易获得耐药性,即使在供体菌消失后,耐药性仍能在肠道菌群中持续扩散。该研究揭示了超级细菌在医院环境中出现的一种关键机制,并强调需在真实生物学环境下监测耐药传播风险。
来源:《自然综述·微生物学》
麦吉尔大学国际综述指出,全球冰川、冻土和海冰的消融正显著激活极地与高山等寒冷环境的微生物。温度升高与养分流动性的增强,共同解除了对微生物代谢的限制,加速了有机质分解和温室气体释放,并可能解封汞等污染物。然而,该领域数据仍存在时空缺口,制约了对长期气候影响的准确预测。
来源:npj《微重力》
美国海军研究实验室在国际空间站的研究发现,微重力会重编程微生物代谢,显著降低其生产黑色素的效率。分析表明,微重力并不影响关键酶的合成,而是损害了前体底物的转运与细胞应激平衡,迫使微生物将资源优先用于生存而非生产。该成果揭示了空间生物制造的核心瓶颈,为设计适应太空环境的细胞工厂提供了关键依据。
来源:《生物保护》
巴西坎皮纳斯大学领导的研究通过整合历史标本检测、养殖场基因分型及国际贸易数据,证实导致全球两栖动物数量下降的蛙壶菌(Batrachochytrium dendrobatidis)Bd-Brazil品系起源于巴西。研究指出,该品系早在1916年已存在于巴西本土物种,而国际记录则晚得多且仅见于牛蛙等外来物种。分析显示,该菌株通过巴西牛蛙的国际贸易(如1991-2009年直接出口至美国)扩散至全球。研究强调需加强进口管控与病原筛查,以保护各地原生两栖动物。
来源: Science Advances
新加坡南洋理工大学与日内瓦大学团队发现,粪肠球菌通过胞外电子传递持续产生活性氧(如过氧化氢),触发皮肤细胞发生未折叠蛋白反应,从而阻碍其迁移与伤口修复。使用过氧化氢酶等抗氧化剂可中和这一损害,恢复愈合能力。这一机制为治疗抗生素耐药菌引起的慢性伤口提供了无需依赖抗生素的新策略。
来源:《PRX生命》
芝加哥大学研究团队通过微流控芯片实验发现,即使在布满障碍物的模拟土壤等复杂环境中,大肠杆菌等细菌并未切换运动策略,而是沿用其经典的“游动-翻滚”基础模式。当遇到障碍物时,细菌的游动距离缩短、翻滚时间延长,形成看似不同的“游动-停滞”表现,但其内在的运动程序并未改变。从进化角度看,这种“通用但够用”的策略比针对不同环境优化不同运动程序更节省成本,解释了细菌在多变栖息地中的适应性。
来源:《科学报告》
东京科学研究所研究发现,生产“黑象牙咖啡”(BIC)的亚洲象肠道富含果胶消化菌(如不动杆菌属)。咖啡豆经大象消化道时,其果胶被这些微生物部分分解,导致烘焙过程中生成的苦味化合物(如2-糠基呋喃)减少。这解释了BIC为何口感更顺滑、带有巧克力风味且苦味较低。该研究揭示了动物肠道菌群在食品发酵与风味形成中的关键作用,为未来通过微生物调控开发特色咖啡风味提供了新思路。
来源:《ACS传染病》
研究团队深入探究了微生物Paenibacillus如何抵抗其自身产生的新型抗生素lariocidin。他们发现,该菌通过产生一种特异性酶(lrcE)修饰lariocidin分子,阻止其结合核糖体RNA,从而保护自身。基因分析显示,该耐药基因目前仅存在于部分环境细菌中,尚未在人类病原体中发现。这一发现表明,lariocidin作为临床候选药物,可能具有较低的现有耐药风险,为开发对抗多重耐药菌的新一代抗生素提供了重要依据。
来源:《公共科学图书馆·生物学》
国际空间站上的实验显示,在微重力条件下,感染大肠杆菌的T7噬菌体仍能成功侵染宿主,但其感染动态与遗传进化路径均发生显著改变。与地面对照组相比,空间站的噬菌体逐渐积累可能增强其感染性或结合能力的突变,而细菌也演化出新的防御适应。研究团队利用深度突变扫描技术聚焦于关键的受体结合蛋白,发现这些微重力诱导的突变甚至能赋予T7噬菌体攻击地球上原本对其耐药的人类尿路致病菌株的能力。这表明太空环境可作为独特的进化实验室,为研发新型抗菌疗法提供新思路。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
德国环境研究中心等机构的研究首次证实,蓝细菌能够将常用作蛋白质变性剂的有机化合物——肌酸(guanidine)作为氮源利用。研究发现,蓝细菌通过一套高亲和力的ABC转运系统摄入肌酸,并依靠肌酸水解酶将其分解为铵和尿素,以此支持自身生长。这一发现表明肌酸在自然界的氮循环中可能扮演着重要角色。此外,研究还揭示了蓝细菌通过一种受肌酸直接调控的核糖开关来精确控制相关基因表达,这为开发可持续的蓝细菌生物技术应用提供了全新的可控分子工具。