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Nature:揭示大肠杆菌运输因子EmrE结构特点

1月5日,国际著名杂志Nature在线刊登了国外研究人员的最新研究成果“Antiparallel EmrE exports drugs by exchanging between asymmetric structures。”,文章中,作者揭示了大肠杆菌小型运输因子EmrE的结构特点。 EmrE是大肠杆菌中能够抵抗多种药物的小型运输因子,能够输出包括很多药物在内的一大类多环芳烃阳离子基质。

2012-11-18

PNAS:详细绘制出大肠杆菌DNA突变过程图谱

2012年9月19日 讯 /生物谷BIOON/ --来自美国印第安纳大学的生物学家和信息学家绘制出一个有机体中迄今为止最为广泛的突变过程图谱之一,这有助于揭示出新的关于突变分子性质方面的进化信息和这些可遗传变化是如何快速发生的。

2012-09-19

IJFSNPH:快速杀灭大肠杆菌 新技术或有益于食品灭菌

根据一项发表在International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health杂志上的研究"Efficacy of low-voltage AC for inactivating surface adherent Escherichia coli O157:H7 on beef"表明,即使在严重污染的牛肉表面...

2012-11-18

Mol Microbiol:揭示Hda蛋白维持大肠杆菌细胞生存的新证据

近日,国际著名杂志Molecular Microbiology上刊登了纽约州立大学研究者的最新研究成果“Evidence for roles of the Escherichia coli Hda protein beyond regulatory inactivation of DnaA”,文章中,研究者揭示了大肠杆菌Hda蛋白在维持细胞生存上的重要功能及证据。

2012-11-18

美研究出能将海藻糖转为乙醇的大肠杆菌

美国研究人员利用转基因技术制造出一种大肠杆菌,它能将某种海藻中的主要糖分转化为乙醇。这一成果有望使海藻成为可再生能源的重要来源。 美国研究人员在新一期《科学》杂志封面文章中介绍了这一发现。他们指出,由于海藻含糖量高,而且不会与粮食作物争抢土地或淡水,近年来一些研究者正加紧研究如何利用其制造生物能源。不过,由于海藻中的主要多糖化合物不易被微生物代谢,其应用受到限制。

2012-02-06

:昌增益等阐释大肠杆菌抵御胃酸机理

近日来自北京大学生命科学学院及化学与分子工程学院的研究人员在新研究中成功地捕获了一种酸性分子伴侣蛋白在酸胁迫下的“客户蛋白”,并依此阐释了大肠杆菌抵御胃酸的机理。这一结果于2011年9月4日在线发表在《自然》杂志子刊《自然—化学生物学》(Nature Chemical Biology)上。 北京大学生命科学学院的昌增益教授及化学与分子工程学院陈鹏研究员为这篇文章的共同通讯作者。

2012-11-18

PNAS:为奶牛接种防范大肠埃希氏菌的疫苗

一项研究提出,给奶牛接种疫苗防范大肠埃希氏菌O157可能减少将近85%的人类大肠埃希氏菌感染病例,这种感染导致了严重的胃肠疾病和死亡。Louise Matthews及其同事使用兽医数据、人类监测数据和分子数据研究了大肠埃希氏菌O157从奶牛传给人的风险,并且估计了为牛这种大肠埃希氏菌感染的主要储存宿主接种疫苗的效率。有两种针对这种细菌的疫苗,能减少牛在其粪中排出这种细菌的频率、时间和数量。

2013-09-17

Scientific Reports :一种蛀牙菌可显著增加溃疡性大肠炎风险

新一期英国《科学报道》(Scientific Reports )杂志网络版发表了日本研究人员的研究论文,他们调查发现,感染一种可导致蛀牙的变形链球菌后,患上溃疡性大肠炎的风险将是正常情况的4倍以上。 溃疡性大肠炎是一种大肠炎症性疾病,会反复出现腹泻及便血。溃疡性大肠炎被认为与免疫功能异常有关,但是一直不清楚具体机制。

2012-11-18

PNAS:外排泵相关蛋白或影响大肠杆菌对抗生素的耐药性

2012年10月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际著名杂志PNAS上的一篇研究报告中,来自美国贝塞斯达国家儿童健康与人类发展研究所及北京大学的研究人员通过研究揭示了,大肠杆菌外排泵AcrB相关的小分子蛋白可以影响细菌对抗生素的耐药性。

2012-10-15

Carcinogenesis:索拉非尼提高雷帕霉素治疗大肠癌功效

磷酸肌醇3激酶(PI3K)/Akt信号通路的激活与大肠癌的发生和转移密切相关。哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin,mTOR)是一个重要的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,mTOR信号通路通过调节细胞周期、蛋白质合成等途径发挥重要的作用,处于生长调节的中心环节,其异常活跃与恶性肿瘤的发生、发展有关。

2012-11-18