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揭示谷氨酸与脑细胞表面上的离子型谷氨酸受体结合的新机制

这些研究结果开辟了一条全新的研究路线,而且这些作者如今正在探究神经元表面上不同的辅助分子如何影响这种相互作用。

2022-04-24

mBio:高纤维饮食或能降低肠道菌群的抗生耐药性

来自美国的科学家们通过研究发现,每天摄入至少8-10克可溶性纤维的多样化饮食的健康成年人机体肠道中或许含有较少的抗生素耐药性微生物。

2022-05-17

前列腺可使肺再生,“沉默的杀手”无处可逃

COPD作为呼吸内科中最常见的肺部疾病之一,其发病机制是易感个体的组织破坏增加以及组织修复异常,由于目前的疗法不能改变疾病的进程,因此有必要开发针对组织再生的新治疗策略。

2022-05-13

Cell:首次利用噬菌体成功治疗抗生耐药性分枝杆菌肺部感染

在一项新的研究中,来自美国国立犹太医学中心、匹兹堡大学和科罗拉多大学的研究人员首次成功使用噬菌体---杀死细菌的病毒---来治疗抗生素耐药性的分枝杆菌肺部感染,这就为国立犹太医学中心的一名患有囊性纤维

2022-05-14

New Phytologist: 研究揭示控制抗抑郁分子贯叶连翘生物合成的基因簇及其进化历程

该研究基于基因组挖掘和生化实验解析了编码hyperforin生物合成前三步的两个基因簇并剖析了这些基因簇何时以及通过何种方式组装形成,探索了植物中次生代谢的进化历程

2022-05-16

Nature Commun:光敏剂生物化增强肿瘤诊疗性能

人们发现I型光动力学诊疗技术被发现具有更好的耐缺氧性能,但是目前设计I型光敏剂的方法非常缺乏。

2022-05-05

如何保护肠道菌群不被抗生破坏?MIT科学家:用细菌拯救细菌!

来自美国麻省理工学院和哈佛博德研究所的研究团队开发了一种工程细菌来帮助保护人类肠道的有益菌免受抗生素的侵害。

2022-05-10

《自然-生物技术》:人工智能有望在最短的时间内发现更多新型抗生

王军和陈义华团队提出了一种基于自然语言处理和深度学习的人工智能方法,以探索复杂的元基因组信息作为新型肽类抗生素的来源。

2022-05-13

细胞基因组中的一些DNA并不长期持续存在

在人类染色体中,DNA被蛋白包裹,形成一条超长的串珠线。这条串珠线经折叠后形成许多环(loop),据信这些环有助于细胞控制基因表达和促进DNA修复,以及其他功能。在一项新的研究中,来自麻省理工学院、马

2022-04-20

Nature子刊:邓子新团队合作揭示超级抗生darobactin的生物合成机制

所以有革兰氏阴性菌感染的患者,需要根据药物敏感情况来选择抗生素积极治疗。

2022-05-09