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PNAS:首次利用CRISPR-Cas9对进行基因组编辑

在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的微生物学教授Bill Metcalf和博士后研究员Dipti Nayak首次记录了在古生菌(Archaea)中使用CRISPR-Cas9介导的基因组编辑。

2017-03-12

发现将煤炭释放的有机化合物直接转化为甲烷产甲烷

在一项新的研究中,来自日本国家高级产业科学技术研究院的研究人员发现存在一种能够将煤炭释放的有机化合物直接转化为甲烷的细菌。

2016-10-19

Science子刊:在深海中,病毒对进行大屠杀

根据一项新的研究,在深海沉积物的微生物群体中,古生菌(archaea, 也译作古细菌)遭受的病毒感染频率通常是细菌的两倍,尽管后者更加丰富。

2016-10-16

倪金凤——山东大学——超嗜热微生物由来重要糖苷水解酶的研究与应用;白蚁共生微生物由来新木质纤维降解酶基因的筛选与鉴定;遗传转化系统研究。

超嗜热微生物由来重要糖苷水解酶的研究与应用;白蚁共生微生物由来新木质纤维降解酶基因的筛选与鉴定;古生菌遗传转化系统研究。

2016-07-26

Nat Microbiol:上海交通大学王风平教授团队鉴定出海洋的新作用

在一项新的研究中,上海交通大学王风平教授团队在古生菌中发现乙酸化过程,这提示着这些很少被人们研究的有机体在海底下产生有机碳中发挥着重要作用。

2016-07-10

Science:多数人支持的观点未必正确,揭示产甲烷合成甲烷真正机制

关于细菌如何制造天然气中的主要组分---甲烷,人们提出两种相互竞争的观点。根据一项新的研究,研究人员发现与之前的研究相反的是,占据优势的观点涉及甲基自由基(methyl radical)的化学反应。

2016-05-22

北大西洋深海:从原核到真核的桥梁

如今,科学家们在《Nature》刊文,宣布在北大西洋海沟的底部发现了一种新的古生菌Lokiarchaeota,被认为是在原核生物中与真核生物亲缘最近的生物。这个复杂的古菌类群,链接起了原核生物和真核生物,也证明了真核生物正是从原核生物发展而来,而新发现的这种古菌就是桥梁。

2015-05-15

Sci Rep:近地层臭氧浓度升高对稻田产甲烷的影响

全球气候变化会影响土壤微生物所驱动的地球化学循环过程;而后者又会反过来进一步影响全球气候的变化。

2013-11-15

ISME J:贺纪正等发现氨氧化在酸性土壤硝化作用中起主导作用

酸性土壤(pH<5.5)在我国分布面积广泛,是我国热带亚热带粮食和经济作物的重要产地。一直以来,氨氧化细菌(AOB)被认为是土壤硝化作用的主要驱动者,但在多数酸性土壤中检测不到AOB,或发现AOB的存在与硝化作用无关,酸性土壤硝化作用的机理一直不够清楚。

2012-11-18

AEM:氨氧化功能多样性研究取得新进展

氨氧化古菌对土壤环境变异的适应能力较强,其地理分异规律与高等生物并不完全一致。

2014-01-02