来源: Nature
英国团队通过基因组挖掘发现细菌产新型多烯抗真菌剂,并用酶法合成衍生物库。Nys34在侵袭性曲霉病小鼠模型中减少真菌负荷且无明显毒性,其杀菌方式不同于两性霉素,有望应对耐药菌。该方法比传统化学合成更清洁高效,且具可扩展性,为填补抗真菌新药研发管线提供新路径。
来源: Nature
英国团队通过基因组挖掘发现细菌产新型多烯抗真菌剂,并用酶法合成衍生物库。Nys34在侵袭性曲霉病小鼠模型中减少真菌负荷且无明显毒性,其杀菌方式不同于两性霉素,有望应对耐药菌。该方法比传统化学合成更清洁高效,且具可扩展性,为填补抗真菌新药研发管线提供新路径。
来源 : Nature Communications
昆士兰大学与赫尔辛基大学团队意外发现,抑制人类细胞内的NMT1酶可扰乱病毒组装,使病毒释放“失效”子代,从而给免疫系统清除感染争取时间。实验室测试显示该策略对新冠病毒、呼吸道合胞病毒等有效,两日内感染量下降90%,且因靶向宿主而非病毒,不易产生耐药性,有望开发为广谱抗病毒药物(如鼻腔喷雾)。
来源: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
牛津大学研究发现,全球鸡群数量剧增(现约310亿只)使弯曲杆菌在商业家禽中扩散超百倍。该菌是常见腹泻元凶,耐药性问题日益严重。基因分析显示,细菌已获耐药、抗氧化等适应养殖环境的特性,庞大鸡群如同“病原体海绵”,加剧食源性疾病传播风险。
来源: Journal of the Royal Society Interface
东京科学大学团队通过种群动态模型与比较实验发现,芽殖酵母和裂殖酵母虽已分异数亿年,却均保留营养匮乏时释放毒素杀死晚来者的“晚到者杀伤”策略。该行为看似演化不稳(“作弊者”可免产毒),但只有在富营养与饥饿交替的环境下,产毒者与抗性者才能相互制衡,使策略长期维持。研究提示环境波动在演化中作用远超预期。
来源: The Conversation
德国研究发现,厨房海绵内部孔洞结构可长期存水,即使表面干燥,沙门氏菌等致病菌仍能存活至少两周,并形成难以去除的生物膜。单次擦拭即可将细菌从海绵转移至台面。漂白剂对长期使用海绵的消毒效果下降。研究建议避免用海绵清理生肉血水,每周更换,并考虑改用速干、少菌的洗碗刷或可生物降解海绵。
来源:《细胞》(Cell)
中国科学院团队通过高效并行删除策略,成功构建酵母菌株SYNE27α,消除其全部300个已知剪接体内含子。该菌株仍可存活,但生长变缓。进一步敲除剪接体核心组分不影响活性,证明剪接体的首要功能即为剪接内含子。该菌株为最小真核基因组构建和内含子进化研究提供了重要平台。
来源:《新英格兰医学杂志》
研究报告一例慢性尿路感染继发脑脓肿病例,发现患者体内同时存在“经典”肺炎克雷伯菌和更高毒力亚群,后者通过少数点突变使细菌荚膜增大、逃避免疫吞噬,并出现在脑脓肿中。研究提出“异毒力”概念,即同一感染中致病性不同的亚群共存。这种高毒力亚群可在看似良性的慢性感染中演化并播散,尤其在多重耐药菌中可能更常见,但现有诊断难以检测。
来源:《科学报告》
分析了123名成年人的粪便和血液样本,发现肠道微生物组成与DunedinPACE生物衰老速率显著相关。其中,青春双歧杆菌与较慢衰老相关,而解糊精琥珀酸弧菌与加速衰老相关。该关联独立于实际年龄,且肠道菌群受生活方式、饮食等影响。研究提示肠道微生物或可作为生物韧性和健康衰老的潜在指标,但因果关系尚需进一步验证。
来源: Nature Ecology & Evolution
图宾根大学团队通过天然微生物组数据分析与人工细菌群落实验发现,增加可利用营养种类并未带来更多物种共存,反而加剧了种间竞争,导致多样性下降。部分细菌在营养丰富时超量摄取并加速生长,排挤其他物种。研究表明,传统“多样饮食促进肠道菌群多样”的假设未必成立,微生物群落功能的关键在于成员间的相互作用。
来源: PNAS
研究发现,大肠杆菌在β-内酰胺类抗生素压力下,部分濒死细胞释放β-内酰胺酶至胞外分解抗生素,降低其浓度,使幸存细菌得以恢复生长;幸存者胞内酶同时降解已吸收药物。这种集体防御机制因菌株而异,影响β-内酰胺酶抑制剂疗效,为优化抗生素治疗提供新视角。