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  • Cell Host Microbe:霉菌破坏肺脏稳态促进哮喘

    近日,威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员发现了一种常见的曲霉菌可以通过攻击肺部深处的保护性组织屏障诱发哮喘。这项工作为了解和潜在预防哮喘的发展提供了新的途径。据悉目前美国境内约 2500万人具有哮喘症状,其中霉菌敏感性哮喘占整体的四分之一到一半,因此,防止身体对霉菌产生过敏反应可显著减轻疾病负担。

  • 研究揭示海洋链霉菌产蒽环类抗生素自我解毒抗性机制

     中国科学院南海海洋研究所研究员鞠建华课题组,通过开展生物合成途径的解析、体内外生化实验表征及生物活性检测等系列研究,揭示了海洋链霉菌产蒽环类抗生素自我解毒的抗性机制,论文以CytA, a reductase in the cytorhodin biosynthesis pathway, inactivates anthracycline drug

  • Mol Cell:研究揭示链霉菌的生命周期调控特征

    霉菌是我们的主要抗生素来源。在其复杂的生长生命周期中(从营养生长到孢子形成的过程中)产生了我们需要的抗生素。

  • 霉菌可在极端太空环境中存活

     任何一个曾感染过真菌的人都知道,这种微生物是很难被杀死的。事实证明,霉菌可能对恶劣的太空环境也有很强的抵抗力。研究人员在日前于美国华盛顿州贝尔维尤市举行的天体生物学科学会议上报告说,霉菌的孢子能在200倍于人类致死剂量的辐射环境下存活。这种耐辐射性可能会使宇航员很难消除霉菌对人体健康的危害。从地球上搭便车而来的霉菌孢子也许有一天会威胁到太阳系其他天体的安全。生活在国际空间站(ISS)里

  • 研究揭示天蓝色链霉菌亮氨酰-tRNA合成酶识别两类亮氨酸tRNA的分子机理

      国际学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心/生物化学与细胞生物学研究所王恩多研究组的最新研究成果:LeuRS can leucylate type I and type II tRNALeus in Streptomyces coelicolor。tRNA根据可变环的大小分为两类,长的为I类、短的为I

  • Nature:科学家阐明机体识别致死性烟曲霉菌感染的分子机制

    2018年3月6日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自阿伯丁大学的科学家们得出的一项研究发现有助于帮助机体抵御真菌感染,这种真菌每年能够引发大约20万人死亡,常会使得数百万人患上肺部疾病和过敏性疾病。同时研究人员还发现,机体免疫系统会对这种致死性的微生物产生一定反应。图片来源:Kevin Mackenzie烟曲霉菌(aspergillus fum

  • 霉菌次级代谢产物产量的适配策略研究获进展

    霉菌能产生丰富的次级代谢产物,目前临床上应用的抗生素约三分之二由该属微生物产生,因此链霉菌被称为药物合成的天然细胞工厂。然而,自然界分离得到的野生链霉菌抗生素合成水平很低,难以满足产业化的要求;已产业化的工程菌株需要不断提高产量,以降低生产成本。因此,如何获得链霉菌高产菌株成为几十年来对其进行基础及应用研究的重要主题之一。在微生物合成生物学改造过程中,通过表达控制元件对相关生物合成途径进行精细调

  • 研究发现会吃塑料的真菌:塔宾曲霉菌对聚氨基甲酸酯的生物降解

     工业合成塑料的生产与使用已经对环境产生严重的危害。聚氨基甲酸酯(PU)是一种新兴的有机高分子材料,被誉为"第五大塑料",广泛应用于工业、医疗、建筑和汽车等,如我们日常生活中所用的泡沫塑料、海绵和汽车

  • 转基因玉米可使有毒霉菌致命毒素静默

    被感染的玉米。Erin Cadigan/Alamy Stock Photo它是一个潜藏在常见食物中的沉默杀手。来自霉菌中的一种致癌毒素每年在全世界会导致千万人死亡,并迫使数百万吨感染作物被迫丢弃。但一种新方法可以关掉产生这种毒素的

  • 乔建军——天津大学——微生物制药、链霉菌分子生物学

    微生物制药、链霉菌分子生物学