来源:《自然·通讯》
科学家利用冷冻电镜等技术,揭示了极端古菌“深渊火网菌”如何利用钙离子触发蛋白质自我组装,形成耐高温高压的微小管状结构(cannulae)。这种优雅、坚固的蛋白管网络连接细胞,可能用于运输DNA等物质。该发现为新型智能生物材料及纳米药物递送系统的开发提供了仿生灵感。
来源:《自然·通讯》
科学家利用冷冻电镜等技术,揭示了极端古菌“深渊火网菌”如何利用钙离子触发蛋白质自我组装,形成耐高温高压的微小管状结构(cannulae)。这种优雅、坚固的蛋白管网络连接细胞,可能用于运输DNA等物质。该发现为新型智能生物材料及纳米药物递送系统的开发提供了仿生灵感。
来源:《美国国家科学院院刊》
研究人员发现,古菌Methanosarcina acetivorans能随机解读同一DNA密码子的双重指令:既可作为蛋白质合成的终止信号,也可指示插入吡咯赖氨酸并继续翻译。这种选择受环境因素影响,打破了遗传密码通常具有唯一性的规则。
来源:《自然·微生物学》
美国宾夕法尼亚大学团队利用自主开发的AI工具APEX,在存活数十亿年的古菌(Archaea)中发现1.2万种潜在抗生素候选分子”古菌素”。实验显示,93%的古菌素对耐药菌有效,其中一种效果媲美终极抗生素多粘菌素B。该研究突破传统抗生素研发局限,首次系统挖掘极端环境古菌的药用价值,为应对全球耐药危机提供新方向。