研究揭示古老病毒“驯化”后可充当基因载体,或促进细菌抗药性基因传播
约翰·因尼斯中心团队在模式细菌新月杆菌中识别出由三基因组成的LypABC控制枢纽,阐明基因转移因子(GTA)颗粒如何通过宿主细胞裂解释放,为理解水平基因转移及抗菌素抗性传播提供新线索。
研究称细菌可将部分PFAS直接整合进细胞膜分子
田纳西大学诺克斯维尔分校Frank Loeffler团队在《自然微生物学》发表研究,发现细菌可将多氟烷基羧酸盐等PFAS整合进构成细胞膜的分子中。
特拉华大学团队提出工程化大肠杆菌“互相依赖”策略,或用于限制微生物活动范围
研究人员在《自然微生物学》报告称,通过让一株大肠杆菌生产稀缺的非标准氨基酸、另一株被工程化为依赖该氨基酸存活,可在不外加供给的情况下形成自给自足的生物封闭体系,并在包含其他微生物的环境中表现出较强的“排他性”。
人工智能辅助绘制疟疾寄生虫生命周期蛋白互作图谱:识别逾2万个相互作用
国际研究团队开发结合人工智能的MAP-X方法,在恶性疟原虫人体血液期七个时间点识别超过2万个蛋白质相互作用,为理解寄生虫生物学及寻找潜在治疗靶点提供新线索。相关成果发表于《自然微生物学》。
