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科学家观察细菌DNA进化速度
印第安纳大学的科学家们第一次直接观察的一个关键步骤的过程,细菌利用快速发展的新特征,包括抗生素耐药性。使用方法发明IU,研究人员记录的第一个图像细菌appendages-over比人类头发细10000倍他们伸出去赶DNA。这些DNA片段可以整合到细菌的基因组DNA通过这一过程被称为吸收或“水平基因转移."工作是6月11日发表在《自然》杂志上的微生物。 “横向基因转移是一个重要的方式抗生素耐药性细菌物种之间移动,但以前从未被观察到,因为涉及的结构非常非常小,&ld
2018-11-29 更新 -
肠道细菌可以抵消营养不良的影响
研究人员已经证明,营养不良的婴儿的成长不仅取决于他们的饮食,还取决于他们的肠道微生物群落。 为了研究营养不良与肠道微生物群之间的关系,由美国密苏里州圣路易斯市华盛顿大学医学院的杰弗里戈登领导的国际团队将健康和营养不良的马拉维儿童的微生物群引入最近断奶的无菌小鼠1。 他们观察到当饲喂不完全饮食以模仿马拉维儿童食用的食物时,小鼠的生长方式存在差异。来自健康儿童的微生物群的小鼠比来自营养不良儿童的微生物群的小鼠生长得更多,尽管他们消耗相同数量的食物。 当具有健康和营养不良的微生物群的小鼠被饲
2018-11-28 更新 -
研究人员发现伪装多药耐药细菌的策略
图宾根大学的研究人员和德国感染研究中心(DZIF)取得了一个突破在多药耐药病原体的解码。安德烈亚斯•佩舍尔教授和教授领导的团队Thilo Stehle能够解码未知的蛋白质的结构和功能使用可怕的致病菌如金黄色葡萄球菌像魔法斗篷,保护自己免受人类的免疫系统。这项研究是在周三发表在《自然》杂志上。细菌如金黄色葡萄球菌引起的感染在世界范围内造成许多人死亡。甲氧西林金黄色葡萄球菌菌株耐抗生素(MRSA)尤其担心在医院。根据公布的一项研究在11月初,大约有670000多药耐药病原体引起的
2018-11-28 更新 -
你的厨房毛巾可能含有许多不同的细菌 但你的毛巾真的可以让你生病吗?
一项新的研究发现,你的厨房毛巾可能含有许多不同的细菌。但这是否意味着你的毛巾实际上可以让你生病? 虽然新的发现可能听起来很严重,但这并不意味着你应该丢弃你的厨房巾; 专家说,本研究中毛巾上发现的细菌在食源性疾病方面并不特别关注。在研究中,研究人员从家庭中收集了100条厨房用具。科学家们从毛巾中取样,这些毛巾已经使用了一个月而未经过清洗,并在实验室培养皿中培养或生长了这些样品。该研究发现,与小家庭或没有孩子的家庭使用的毛巾相比,49%的毛巾检测出细菌阳性,大家庭或有孩子的家庭使用的毛巾细
2018-11-28 更新 -
生活在非洲古老主要作物之一的细菌微生物显示出保护条纹
禾谷镰刀菌(Fusarium graminearum)是一种真菌,会对玉米和小麦等作物造成严重损失;然而他们的亲戚手指小米对它有着广泛的抵抗力。 来自埃及,加拿大和美国的一组研究人员发现,M6是一种生活在手指小米根部的细菌,可以抵御真菌1。 M6可以感知土壤中镰刀菌的存在。它以类似于人体免疫细胞的方式移动以捕获真菌然后产生天然杀真菌剂以杀死它。研究小组发现M6的抗镰刀菌活性可以通过在播种前涂上种子而转移到玉米和小麦上。 “这种微生物有助于指向未来;加拿大圭尔夫大学农业学副教
2018-11-26 更新 -
合作克服免疫防御系统的细菌病毒
感染细菌的病毒粒子能够共同努力,克服抗病毒防御,新的研究显示。这种病毒被称为噬菌体,研究表明粒子一个类型的病毒可以在第一波海浪削弱细菌攻击防御,然后杀死细菌。结果是一个关键的突破,将有助于改善噬菌体疗法,用于治疗威胁生命的细菌感染。细菌CRISPR-Cas等防御系统来保护自己免受病毒感染他们。 像军备竞赛,噬菌体抵消这防御跟上细菌和自己装备的分子称为“anti-CRISPR”。埃克塞特大学的研究显示单一病毒粒子不能完全抵消CRISPR-Cas一起独立但如果有足够
2018-11-24 更新 -
噬菌体共同抑制CRISPR细菌的免疫力
CRISPR或定期聚集空间短回文的重复序列,是细菌免疫的重要组成部分,旨在抵御外来DNA。在细菌中,CRISPR行为就像在人类细胞作为一把剪刀,在他们的情况减少感染DNA链的目标。虽然研究人员已经知道CRISPR中发现大约一半的细菌在野外,他们不了解分子CRISPRs和入侵的病毒和噬菌体。同时在两篇论文发表在《细胞》杂志上7月19日,研究人员从独立团体现在当攻击CRISPR-containing细菌噬菌体合作的证据。他们发现,克服由CRISPR破坏,噬菌体通过加入部队适应迅速感染细菌,
2018-11-24 更新 -
你怎么知道你的切肉是否有肉食细菌?
“食肉细菌”听起来很可怕 - 一种严重的感染,在体内迅速传播,可导致四肢丧失甚至死亡。 但根据2015年的一项研究,这种在医学上称为坏死性筋膜炎的病症也很罕见,每年在美国每年约有4例病例发生。尽管如此,由于病情的严重性 - 它会破坏皮肤和肌肉组织 - 患者需要立即就医。但你怎么知道你的切口是否有肉食细菌? 首先,根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的说法,有几种类型的细菌可引起坏死性筋膜炎,包括A组链球菌(A组链球菌),克雷伯氏菌,梭菌,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌
2018-11-24 更新 -
你的肠道细菌可能会让你更难减肥
对于一些节食的人来说,体重似乎会下降,而其他人则更难以减肥。现在,一项新的小型研究发现,人们的肠道细菌可能在确定它们减肥的容易程度或难度方面发挥作用。该研究表明,在减肥困难的人中,他们的肠道细菌倾向于更好地使用碳水化合物,这为人体提供了更多的能量。这通常是一件好事,因为人们需要能量来为自己的身体提供能量。但研究人员说,对于一些试图减肥的人来说,肠道细菌提供能量的能力可能是一种减肥威慑力量。 这项研究“告诉我们肠道细菌可能是生活方式和饮食干预后体重减轻程度的重要决定因素,&r
2018-11-23 更新 -
气候变化与“食肉”细菌之间的联系
这是一年中的那个时候:当天气温暖,人们蜂拥而至的海滩。这意味着它也是一年中医生看到某种类型的“肉食”细菌感染(弧菌病)急剧上升的时候。这些感染是由弧菌引起的,弧菌在温暖的沿海海水中茁壮成长,经常感染广泛消耗的贝类,如牡蛎。科学家警告说,随着气候变化导致海面温度升高和海平面上升,弧菌感染将变得更加普遍。这是因为温暖的上升水域为致命的病原体创造了更加温馨的环境。 根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的数据,有 超过70种弧菌,其中12种被认为是人类病原体。但是,这1
2018-11-23 更新 -
研究表明饥饿的细菌营养环境意识
莱斯特大学的研究人员已经做了新的阐述细菌如何合理营养环境可以提供重要的知识发展的药物和抗生素来对抗各种疾病,包括肺结核。由海伦博士领导的研究小组,奥黑尔大学的莱斯特的感染,免疫和炎症,具有识别功能的特定蛋白激酶G允许组细菌如结核分枝杆菌检测氨基酸在他们周围,使细菌调节新陈代谢的营养。 这种蛋白质被发现在一个大的和重要的细菌,包括人类结核病的病原体、细菌以及重要的食品和抗生素生产。研究确定了类型的营养,可以感觉到(天冬氨酸和谷氨酸)以及传感器意识到营养的蛋白质。 这种理解的细菌检测和如何
2018-11-23 更新 -
单免疫攻击突变防止结核细菌抗生素
生病的人面临极大挑战的抗药性肺结核(TB)。只有两三个生存疾病,与非结核患者,其中超过90%的生存。耐药结核病的部分原因是如此致命是因为一些抗生素的第一选择不杀死结核细菌,迫使医生与二线药物治疗感染,往往更多的有毒的和不那么有效。但结核细菌也可能破坏人体的自卫能力。圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员发现,相同的基因突变,使结核细菌抵御一线药物也抒发——也许在老鼠的免疫反应。 “当细菌耐药,他们改变生理和技巧免疫系统不同,“Shabaana
2018-11-22 更新 -
肠道细菌酶可以改变血细胞的类型
改变血型的关键可能在于肠道。 一项新的研究发现, 人体消化道中的细菌制成的酶可以从实验室中的红细胞表面去除决定血型的糖类。这很重要,因为那些糖或抗原如果被引入没有特定血型的人的体内,就会引起毁灭性的免疫反应。过去发现的一些酶可以将B型血液改为O型,但新发现的一组酶是第一种有效地将A型改为O型的酶。英国哥伦比亚大学的生物化学家斯蒂芬威瑟斯今天(8月21日)在波士顿举行的美国化学学会(ACS)会议上对记者说:“这一直是最大的挑战。” 血液需求旺盛 任何在红十字会献血
2018-11-22 更新 -
一些口腔细菌可引发肠道炎症
肠道中微生物的复杂群落,被称为肠道微生物群,由数十万亿微生物组成,这些微生物对消化等生理功能非常重要。肠道微生物组的不平衡与各种肠疾病有关,如炎症性肠病(IBD)和克罗恩病(CD)。 现在,研究发现IBD和CD患者的肠道微生物组富含口服(唾液)微生物。1在这些研究结果的推动下,Koji Atarashi及其同事,包括埃及曼苏拉大学的Heba Said,开始确定唾液微生物是否与肠道微生物体失衡和肠道疾病有关。同样,科学家们注意到,最近,中东地区的IBD和CD等疾病的发病率急剧上升。 当研
2018-11-21 更新 -
锰在细菌感染中起着重要的作用
在感染的能力获得锰对粪肠球菌的毒性至关重要的动物,一项研究显示9月20日发表在《PLOS病原体由穆Lemos佛罗里达大学的牙科学院和同事。锰是一个重要的微量营养素在细菌病原体感染。防止感染,主机限制可用性锰入侵的细菌通过一个活跃的过程称���营养免疫。为了克服这个限制,细菌产生的高亲和性锰吸收的系统来清除这营养从宿主组织。然而,对锰的潜在作用毒性的大肠faecalis-a院内感染的主要原因往往难以治疗,由于其特殊的多药耐药性。为了解决这个差距在知识,就业和他的同事发现了,这个机会病原体
2018-11-21 更新 -
孢子形成细菌的密码27亿年来没有改变
改变自己的密码时,细菌是一样坏你,甚至可能更糟。卡内基梅隆大学的一个研究小组发现,尽管27亿年的进化,细菌仍使用相同的“密码”开始产生孢子的过程。他们的研究结果发表在九月份的《公共科学图书馆遗传学。卡内基梅隆大学的研究人员,由部门领导生物科学的丹妮杜兰,利用计算和实验技术研究信号网络导致形成芽孢杆菌和梭状芽胞杆菌以来进化两个细菌的分化共同的祖先27亿年前。 细菌孢子在困难时期。休眠细胞周围形成了一个保护壳,让他们承受恶劣条件下热、酸度和辐射。理解孢子形成对许多领
2018-11-21 更新 -
数学模型解释了为什么一些细菌会引起疾病
几个志贺氏杆菌细菌足以让任何人开发肠胃炎,而疾病霍乱需要摄入的数千甚至数百万个霍乱弧菌的细菌。为什么致病剂量不同细菌之间那么多?基于观测数据,生物学家曾提出,这种差异可能是由于如何细菌攻击宿主。例如,尽管本地志贺氏杆菌细菌法通过直接将蛋白质注入宿主细胞,霍乱细菌分泌霍乱毒素的攻击从远处。Joel Rybicki博士后科技研究所的奥地利奥地利(IST)和他的同事伊娃Kisdi和贾尼安提拉赫尔辛基大学建立了一个数学模型,细菌感染。他们的研究结果支持假设致病的机制的规模是不同的细菌有不同的感
2018-11-21 更新 -
地球的云与细菌一起活着
一项新的研究显示,云中充满了微小的细菌,这些细菌可以吸收大气中的水蒸气,形成云雾,特别是在温度较高的温度下。 构成云层的水滴和冰晶 通常不会在大气中自发形成 - 它们需要一个固体或液体表面来收集。众所周知,尘埃,烟尘和飞机尾气的微小颗粒 - 甚至细菌 - 都能提供这些表面,成为大气科学家所谓的云凝结核(CCN)。 “新的研究的主要作者,路易斯安那州立大学的Brent C. Christner说:”成核事件和这种结冰被广泛认为是对降水开始起重要的过程,无论是降雪还
2018-11-20 更新 -
细菌如何在肠道中获得优势
细菌难辨梭状芽孢杆菌,它负责为广大全球抗生素相关性腹泻暴发,产生所谓的对甲酚在自然保护肠道细菌以获得竞争优势,独特的化合物。伦敦卫生和热带医学院的Lisa Dawson和团队及其同事于9月11日在开放获取期刊PLOS Pathogens上报告了这一发现。抗生素破坏了天然保护性肠道菌群,使人们易患艰难梭菌感染,从而导致可能危及生命的疾病和并发症。目前,非常需要更好地了解艰难梭菌如何影响肠道微生物群并破坏肠内稳态。该问题的一个线索是艰难梭菌是已知产生对甲酚的18种肠共生物种之一,其抑制多种微生物的生
2018-11-20 更新 -
第一肠道细菌可能对抗慢性病的能力具有持久影响
新的研究表明,引入肠道的第一批细菌具有持久的影响,可能有一天可以让科学调整微生物组 - 生活在我们胃肠道中的独一无二的微生物群落 - 帮助抵御严重的慢性病。微生态生态学家Jens Walter及其同事的研究结果表明,我们的微生物组成的差异可能取决于我们何时获得出生后的第一批微生物 - 而它们到达肠道的顺序对我们的微生物组看起来有何持久影响。长大。这一发现揭示了这些与指纹一样个性化的微生物组如何建立自己以及驱动其独特性质的因素。沃尔特说,这是确定如何改善我们的微生物组的关键。“我们每个
2018-11-20 更新