Nature:揭示細菌適應不斷變化環境條件的機制
生命的基本前提是活的有機體能夠適應不斷變化的環境條件。在一項新的研究中,來自德國慕尼黑工業大學和美國加州大學圣地亞哥分校的研究人員確定了細菌用來適應不同環境的調節機制是基于一個全局控制過程的,這個過程能夠用一個方程加以描述。相關研究結果發表在2017年11月2日的Nature期刊上,論文標題為“A global resource allocation strategy governs growth transition kinetics of Escherichia coli”。圖片來自Schink and Gerland/TUM。 環境條件,比如溫度、光線、營養物的可獲得性和很多的其他參數,在地球上不斷地發生變化。每個有機體,甚至每個細胞都有無數的機制來適應這些變化。 最好研究的例子之一是大腸桿菌(Escherichia coli),即一種也存在于人類腸道中的細菌。營養物質的供應在不同的時間存在著變化。為了生存,這種細......閱讀全文
MAC如何影響細菌細胞的免疫調節機制?
細胞溶解: MAC能夠插入細菌細胞膜,形成跨膜通道,導致細菌細胞內部的物質大量流失,從而引起細菌死亡。這種細胞溶解作用是免疫系統清除細菌感染的重要手段之一。 抗原呈遞: 細菌細胞在被MAC溶解后,其內部的抗原會被釋放出來。這些抗原可以被吞噬細胞攝取,并呈遞給T細胞,從而激活特異性免疫應答。
J-immunol:細菌調節天然免疫信號新機制
模式識別受體是機體天然存在的能夠識別外源微生物特異性抗原物質的受體。一旦被激活,它們將啟動天然免疫信號通路引發免疫效應,進而清除入侵的病原體。TLR就是其中的一類主要的免疫識別受體。另一方面,微生物也在不斷地進化以逃脫被天然免疫受體識別的幾率。例如,李斯特菌能夠通過改變其表面肽聚糖的結構逃脫被T
簡述糖酵解的調節機制
正常生理條件下,人體內的各種代謝過程受到嚴格而精細的調節,以保持內環境穩定,適應機體生理活動的需要。這種調節控制主要是通過改變酶的活性來實現的。己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶是糖酵解的關鍵酶,它們的活性大小,直接影響著整個代謝途徑的速度和方向,其中以磷酸果糖激酶-1最為重要。1
細菌的主要耐藥機制
1.產生滅活抗生素的各種酶1.1 β—內酰胺酶(β-lactamase) β—內酰胺類抗生素都共同具有一個核心β—內酰胺環,其基本作用機制是與細菌的青霉素結合蛋白結合,從而抑制細菌細胞壁的合成。產生β—內酰胺酶是細菌對β-內酰胺類抗菌藥物產生耐藥的主要原因。細菌產生的β-內酰胺酶,可借助其分子中的
細菌可能也有凋亡機制
細胞的程序性死亡是由基因控制的生物學事件,它在生物發育和維持機體內環境穩定的過程中有重要意義。最常見的程序性死亡是細胞凋亡,凋亡的過程會伴隨著一系列細胞形態改變和生化標志。??以往對凋亡的研究都是針對真核細胞的,而本文的研究者發現,在抗生素壓力下,大腸桿菌也會顯示出凋亡的特殊標記。包括細胞膜內側的磷
Cell-Metabolism:人類血糖穩態調節機制
根據最近由來自瑞典Karolinska研究所的研究者們做出成果,胰島負責調控了整個機體的血糖平衡,相關結果發表在最近一期的《Cell Metablism》雜志上。這一結果對于糖尿病的治療具有重要的意義。 動物體的血糖水平需要受到精細的調控,血糖水平過高或過低都會對身體健康造成嚴重的威脅,并最終
熱休克蛋白的調節機制介紹
總的來說,HSP的誘導和調節的機制迄今還不清楚,只有一些推測。 應激原誘導HSP生成的速度很快。將果蠅從25℃移至37℃環境,只要20分鐘,就可以檢出HSP,因而有人推想高溫是通過某種已經存在的調節因子作用于基因并從而使轉錄加強的。實驗證明,用熱休克細胞的胞漿提取物可以誘導果蠅幼蟲唾液腺細胞核
簡述超級細菌的耐藥機制
1.細菌產生滅活酶或鈍化酶,破壞抗生素的結構,使其失去活性。 2.改變抗生素作用的靶位蛋白結構和數量,使細菌對抗生素不再敏感。 3.細菌細胞膜滲透性改變,使抗生素不能進入菌體內部。 4.細菌主動藥物外排泵作用,將抗生素排出菌體。 5.細菌生物被膜的形成,降低抗生素作用。
細菌鞭毛的運動機制
纖毛和鞭毛由3個主要部分組成:中央軸纖絲、圍繞它的質膜和一些細胞質。軸纖絲從纖毛或鞭毛底部的基粒直達頂端,為一束直徑約220~240埃的微管,在基粒底部,則集聚成圓錐形束,深入到細胞質中。軸纖絲橫切面的微管排列是9+2式,即中心有一對由中央鞘包裹著的微管,外圍環繞以兩兩連接在一起的9組微管二聯體。基
細菌素的作用機制介紹
由于一種細菌素并不是對每種菌都有抑制作用,在其對特殊菌株的親和力實驗中發現,菌株磷脂組成的pH影響最低抑菌濃度(MIC)。有研究顯示,膜通道的形成與細菌膜表面的“耦合分子基團”有關,耦合分子基團使得細菌素與細胞的相互作用更易于進行,從而提高細菌素的抑菌有效性。這一機制已成功地闡述了Nisin和M
細菌鞭毛的運動機制
纖毛和鞭毛由3個主要部分組成:中央軸纖絲、圍繞它的質膜和一些細胞質。軸纖絲從纖毛或鞭毛底部的基粒直達頂端,為一束直徑約220~240埃的微管,在基粒底部,則集聚成圓錐形束,深入到細胞質中。軸纖絲橫切面的微管排列是9+2式,即中心有一對由中央鞘包裹著的微管,外圍環繞以兩兩連接在一起的9組微管二聯體。基
Nature:揭示基因調節的新型分子機制
Nature:揭示基因調節的新型分子機制 基因編碼的信息可以翻譯成為蛋白質,這些蛋白質最終會介導機體的生化代謝,其中信使RNA(mRNA)就扮演了重要的角色,而且其也是蛋白質翻譯的模板;近日刊登在國際著名雜志Nature上的一篇研究論文中,來自德國亥姆霍茲慕尼黑中心等處的研究人
關于重塑因子調節基因表達機制的假設
機制1:1 個轉錄因子獨立地與核小體DNA 結合(DNA 可以是核小體或核小體之間的),然后,這個轉錄因子再結合1 個重塑因子,導致附近核小體結構發生穩定性的變化,又導致其他轉錄因子的結合,這是一個級聯反應的過程——重建;機制2: 由重塑因子首先獨立地與核小體結合,不改變其結構,但使其松動并發生滑動
關于酸堿平衡紊亂的機體調節機制介紹
1、血液緩沖系統:HCO3-/H2CO3是最重要的緩沖系統,緩沖能力最強(含量最多;開放性緩沖系統)。兩者的比值決定著pH值。正常為20/1,此時pO值為7.4。其次紅細胞內的Hb-/HHb,還有HPO42-/H2PO4-、Pr-/HPr。 2、肺呼吸:通過中樞或者外周兩方面進行。中樞:PaC
Nature-Neuroscience:人體生物鐘新調節機制
一個國際科學家團隊發現了,什么可以作為我們機體內部生物鐘的分子重置按鈕。他們的這個發現,揭示了一個潛在的治療一系列疾病的靶點,例如,常常與時差,倒班和夜間光照有關的疾病,如從睡眠紊亂到行為,認知和代謝失常,還有神經精神疾病,如抑郁癥和自閉癥。 由蒙特利爾McGill 和Concordia 大學
Science:調節大腦可塑性的分子機制
近日,來自倫敦大學國王學院的科學家們通過研究發現了一種新型分子開關,其可以幫助控制應對神經網絡活性改變的神經元的特性,該項研究刊登于國際雜志Science上,相關研究表明大腦中的“硬件”是可協調的,而且對于理解基本的神經科學原理提供了一定幫助,也為后期開發治療神經性障礙比如癲癇癥的新型療法提供了
研究發現ATM激酶別構調節的分子機制
萬事萬物都處于運動當中,細胞中的基因組也不例外,基因組可能發生突變,可能發生序列重復,種種的變故導致基因組重排和不穩定。一旦,這些細微的變化蓄積的多了,或是在某些關鍵的部分發生決定性的變化可能導致機體機能發生變化,導致疾病甚至癌癥的發生。基因組穩定性維持是一切生命活動的基礎,然而,多種外源和內源
研究揭示ATM激酶別構調節的分子機制
研究論文闡明了基因組穩定性調控核心激酶-ATM (ataxia-telangiectasia mutated)別構調節的分子機制。 基因組穩定性維持是一切生命活動的基礎,然而,多種外源和內源因素產生的廣泛DNA損傷和復制壓力,構成了基因組不穩定的主要來源。ATM和 ATR (ataxia te
滲透調節的非Na+方式和機制
破囊壺菌是低等的真菌,生長在大量的Na+環境中。Na+參與細胞滲透調節和細胞代謝。滲透調節通過從環境中吸收無機離子,或者改變細胞質中可溶性物質的濃度來完成。通過質膜的滲透調節在轉運過程中非常重要。但是在海洋原生生物中如何通過質膜進行滲透調節還不清楚。澳大利亞的科學家Shabala等人用非損傷微測技術
植物生長調節劑的作用機制
植物激素是指植物體內天然存在的對植物生長、發育有顯著作用的微量有機物質,也被稱為植物天然激素或植物內源激素。它的存在可影響和有效調控植物的生長和發育,包括從細胞生長、分裂,到生根、發芽、開花、結實、成熟和脫落等一系列植物生命全過程。
肌動蛋白(Actin)動力學調節機制
細胞骨架的定義分為狹義和廣義兩種,前者是微絲,微管和中間纖維的總稱,它們存在于細胞質內,又被稱為“胞質骨架”。后者還包括細胞外基質(extracellular matrix)、核骨架(nucleoskeleton)和核纖層(nuclear lamina)。細胞骨架是細胞內運動,細胞器固定,細胞外型維
抗病毒免疫反應調節機制的發現
抗病毒免疫 一種抗病毒免疫反應調節新機制,由第二軍醫大學免疫學研究所、醫學免疫學國家重點實驗室曹雪濤院士和安華章副教授等組成的課題組所揭示。這一新的科學發現,為人類有效調控抗病毒免疫反應增添了新思路,同時有可能提出抗病毒免疫治療的新靶點。2007年1月05日,國際免疫學領域權威學術期刊《免疫》
研究揭示斑馬魚腸腦調節關鍵機制
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517493.shtm
新研究揭示細菌自我保護機制
近日,來自英國伯明翰大學的一個研究團隊對某些類型的細菌用于保護自己免受攻擊的機制有了新的發現。 已知革蘭氏陰性菌可以引起肺炎、霍亂、傷寒和大腸桿菌感染等疾病,以及許多醫院獲得性肺炎感染。這些病毒對抗生素的抗藥性越來越強,部分原因是由于它們的構建方式。 革蘭氏陰性細菌被雙膜包圍,形成了高效的保
PNAS:發現細菌致病新機制
引發慢性感染的細菌能破壞免疫應答,在宿主體內生存并繁殖,長期潛伏并可能引發致命的并發癥,但人們對其中的致病機制還知之甚少。Bartonella細菌能在哺乳動物(包括人類在內)體內引發慢性感染,病菌主要通過跳蚤和虱子等節肢動物傳染,也能通過組織傷口傳染(如貓的抓傷)。 引人注目的是,這種細菌
口腔細菌促腸癌的機制分析
為了保持口腔清潔,預防牙周炎,你每天都會刷牙。可是,你知道么,其實,在保持牙齒健康的同時,你無形中可能也在降低自己發生結直腸癌的幾率? 口腔作為消化道的最上游,是人體與外界相通的最前線。有將近700種微生物定植于口腔,構成了繼腸道菌群后的人體第二大菌群。而每天都有不少來自口腔的細菌,隨著吞咽順
解鎖超級細菌耐藥的傳播機制
細菌耐藥性主要是由于耐藥基因的廣泛傳播引起的,而多重耐藥質粒融合傳播,更使耐藥基因的傳播如魚得水。 “多重耐藥質粒可以攜帶多個耐藥基因,通過接合轉移在不同細菌之間傳播,從而造成耐藥基因的傳播。進一步解析耐藥基因及其傳播機制的關鍵是要獲得完整的質粒圖譜。”揚州大學教授李瑞超與香港城市大學合作,
細菌耐藥性的病理機制
1、產生滅活酶:細菌產生滅活的抗菌藥物酶使抗菌藥物失活是耐藥性產生的最重要機制之一,使抗菌藥物作用于細菌之前即被酶破壞而失去抗菌作用。這些滅活酶可由質粒和染色體基因表達。β-內酰胺酶:由染色體或質粒介導。對β-內酰胺類抗生素耐藥,使β-內酰胺環裂解而使該抗生素喪失抗菌作用。β-內酰胺酶的類型隨著
“隱身斗篷”:超級細菌逃逸機制揭示
據英國《自然》雜志近日發表的一項醫學研究成果,一個國際研究小組最新發現,一種蛋白質能夠成為超級細菌的“隱身斗篷”,幫助耐甲氧西林金黃色葡萄球菌躲避人體免疫系統的識別和攻擊。該發現為未來治療細菌感染提供了新靶點。 超級細菌被認為是全球醫療健康領域最具挑戰性的目標之一,幾乎讓人類陷入了無藥可用的窘
中科院研究揭示炎癥條件下調節T細胞的負調節機制
近日,國際學術期刊《生物化學雜志》在線發表了中科院上海巴斯德研究所李斌課題組的一項研究成果,研究人員在題為《炎癥條件下PIM1激酶通過特異性促進轉錄因子FOXP3 Serine 422位點的磷酸化負向調控其轉錄調節活性》的研究論文,揭示了炎癥條件下調節性T細胞(Treg)功能穩定性負調