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PNAS:陈春英团队发现肠道菌群新功能,可将工程无机纳米材料发酵成内源有机代谢物

该研究基于建立的创新分析方法,首次明确了碳纳米材料从源端-中端-终端的代谢全流程,突破传统微生物只能利用碳水化合物合成有机丁酸分子的认知,证实了肠道微生物能够利用人工合成碳纳米材料作为碳源生成内源有机

2023-05-16

全球变化下土壤有机和微生物多样性关系方面取得进展

土壤微生物是陆地生态系统遗传多样性的重要组成部分,在陆地生态系统地下碳(C)循环中发挥重要作用。

2022-08-11

引领中和发展新引擎!第七届国际生物基产业论坛暨产业应用展览会最新日程

“2022国际生物基产业论坛暨产业应用展览会”诚邀您的到来!

2022-07-29

Global Change Biology:揭示氮富集提高土壤微生物利用效率的新机制

工业革命以来,化石燃料燃烧和农业化肥使用等人类活动导致大气氮沉降增加。持续的氮输入会显著改变陆地生态系统结构和功能。

2022-06-14

Nature:用菌类蛋白替代牛肉,将使森林砍伐和二氧化碳排放减半

研究团队调查了到2050年,在全球范围内用糖基微生物蛋白部分替代膳食中的牛肉,可能会带来基于土地利用的何种环境影响。

2022-05-10

Plant Physiology:产油海洋微拟球藻中发现一种汇的新分子

该课题组以海洋微拟球藻为对象,揭示了PDAT在调控脂质代谢、汇集细胞内碳流方面的重要作用,并发现在胁迫条件下细胞合成一种用于替代TAG的新的碳储存分子——低不饱和酰基磷脂酰乙醇胺。

2022-05-19

Cell巧用“核爆”验证

我们已经找到大量关于人类海马体存在神经发生的积极证据。如果认为单核RNA测序是‘唯一的绝对真理’,那将是一种科学误解。

2022-05-07

mBio:青霉烯耐药机制研究中取得进展

高耐药的发生是由于插入序列IS26介导的包括blaKPC-2基因在内的多重耐药(MDR)区动态且不稳定的扩增导致的,这种机制可帮助细菌来逃避碳青霉烯类抗生素的攻击。

2022-04-05

作物秸秆氮影响土壤有机积累的微生物学机制研究中获进展

秸秆添加条件下,黑土微生物氮矿化与碳降解功能协同作用,促进颗粒有机碳库的碳积累,并维持有机碳的稳定性。氮矿化基因与颗粒态有机碳和矿物结合态有机碳库中碳氮累积量以及有机碳中植物来源脂肪族碳关系紧密。

2022-04-07

Soil Biology and Biochemistry:揭示稻田温室气体排放-铁耦合机制

稻田土壤有机碳密度一般显着高于旱地土壤,因此其有机碳矿化的加剧将向大气释放大量温室气体CO2,进而影响全球气候变化。水稻根部表面通常沉积一层无定型铁氧化物(简称为铁膜,Fe plaque)。铁膜处于稻田好氧/厌氧交替界面,并且铁膜中的铁主要以微生物能利用的活跃非晶质氧化铁的形式存在,因此,铁膜上铁的氧化还原过程可能与稻田有机碳的矿化过程相耦合。目前,尚不清楚

2022-02-02