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Nat Commun:噬菌体杀伤细菌的新机制

近日,莫纳什大学(Monash University)的一项研究合作取得了令人振奋的发现,最终可能会导致抵抗耐药细菌感染的针对性治疗。

2020-08-05

巨大噬菌体或拥有一种能进行理想基因编辑操作的迷你Cas蛋白—CasΦ蛋白!

2020年7月27日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Science上题为“CRISPR-CasΦ from huge phages is a hypercompact genome editor”的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现,巨大噬菌体(megaphages)或许拥有进行理想基因编辑的mini-Cas蛋

2020-07-26

Nat Microbiol: 细菌如何抵抗噬菌体的杀伤

近日,麻省理工学院在新加坡的研究企业新加坡-麻省理工研究与技术联盟(SMART)的研究人员发现了一种在某些细菌中发现的新型抗噬菌体防御机制,该机制利用以前未知的特征来保护其DNA不受噬菌体的影响。这一突破性的发现使科学家能够克服细菌对抗生素的耐药性方面的现有挑战。众所周知,日益增长的抗生素耐药性是全球卫生界关注的主要问题,而噬菌体疗法是​​抵抗细菌感染的重要支柱。

2020-05-08

Nat Nanotechnol:经过化学修饰的噬菌体衣壳可完美地抑制流感病毒感染

2020年4月9日讯/生物谷BIOON/---一种新方法有望为抑制季节性流感和禽流感带来了新的治疗选择。在一项新的研究中,来自德国多家研究机构的研究人员基于空的无传染性的噬菌体衣壳,开发出了一种化学修饰的噬菌体衣壳,可以抑制流感病毒。完美匹配的结合位点会导致流感病毒被噬菌体衣壳包裹,从而使得它们实际上不可能感染肺细胞。这种现象已在使用人肺部组织的临床前试验中

2020-04-09

mBio:利用噬菌体递送CRISPR-Cas3有望治疗艰难梭菌感染

2020年3月25日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国Locus Biosciences公司和北卡罗莱纳州立大学等研究机构的研究人员发现CRISPR-Cas系统可用于有效靶向并消除特定的肠道细菌,即一种引起结肠炎的病原体:艰难梭菌(Clostridioides difficile)。相关研究结果近期发表在mBio期刊上,论文标题为“In Vi

2020-03-25

Nature:从地球不同环境中发现351种新的巨大噬菌体,它们模糊了病毒和细菌之间的界线

2020年2月15日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校、科罗拉多州立大学、斯坦福大学、美国能源部联合基因组研究所、匹兹堡大学医学院、中国中山大学、南非开普敦大学、法国国家科学研究中心、英国伦敦大学学院、澳大利亚墨尔本大学、丹麦技术大学、日本原子能机构和加拿大多伦多大学的研究人员发现了数百种异常大的、能杀死细菌的病毒,它们

2020-02-15

首次揭示噬菌体利用细胞核样区室保护自身基因组免受CRISPR核酸酶切割

2019年12月23日讯/生物谷BIOON/---细菌和感染它们的病毒正在进行一场与生命本身一样古老的分子军备竞赛。进化为细菌配备了一系列可靶向并破坏病毒DNA的免疫酶,包括CRISPR-Cas系统。但是,杀死细菌的病毒(也称为噬菌体)已设计出了它们自己的工具来帮助它们战胜这些最强大的细菌防御。如今,在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校和加州大学圣地

2019-12-22

Nature:噬菌体疗法有望治疗酒精性肝病

2019年11月19日讯/生物谷BIOON/---噬菌体是专门破坏细菌的病毒。在20世纪初期,科学家们就已尝试使用噬菌体作为治疗细菌感染的潜在方法。但是随后抗生素出现了,噬菌体也就失宠了。然而,随着抗生素耐药性感染的增加,人们对噬菌体治疗重新产生了兴趣。在少数情况下,在用尽了所有其他替代方法后,实验性噬菌体疗法(phage therapy)已成功治疗了危及生命的耐多药细菌感染患者。如今,在一项新的

2019-11-19

近年来噬菌体研究领域重要成果一览!

本文中,小编整理了多篇研究报告,共同解读科学家们在噬菌体研究领域取得的新进展,与大家一起学习!图片来源:tasnimnews.com【1】Nature:细菌生物多样性促进“噬菌体耐受性”定向进化doi:10.1038/s41586-019-1662-9一项最新研究表明,在自然环境中(非实验室条件下)细菌可以通过演化产生对噬菌体感染的抵抗力。来自Exeter大学的研究者们调查了为什么铜绿假单胞菌在实

2019-11-19

Nature:细菌生物多样性促进“噬菌体耐受性”定向进化

2019年10月25日 讯 /生物谷BIOON/ --新的研究表明,在自然环境中(非实验室条件下)细菌可以通过演化产生对噬菌体感染的抵抗力。 来自Exeter大学的研究者们调查了为什么铜绿假单胞菌在实验室和自然界中会以不同的方式产生对噬菌体的抗性。在实验室中,细菌的突变往往会导致噬菌体感染所依赖的附着受体的缺陷。而在自然环境中,细菌倾向于使用被称为CRISPR-Cas的免疫机制产生抵抗力

2019-10-25