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  • 模擬海洋微生物生態系統創建仿生海洋電池

    生物光伏是一種綠色的太陽能發電技術,合成微生物組正逐漸成為生物光伏新的發展形式。具有光電轉化功能的海洋微生物生態系統,可以視為一個由太陽能充電的“海洋電池”。位于水柱層透光區的光合微生物,通過光合作用吸收太陽能固定二氧化碳,把電子存儲到有機質中;位于沉積層的兩類異養微生物(初級分解者和終端消費者)將有機質逐級降解并最終完全氧化。初級分解者負責將復雜有機質分解為簡單有機化合物,終端消費者負責將簡單有機化合物完全氧化,釋放出電子用于氮﹑鐵﹑錳﹑硫等元素的生物還原過程。 近日,中國科學院微生物研究所等研究團隊在《Nature Communications》上發表題為“A miniaturized bionic ocean-battery mimicking the structure of marine microbial ecosystems”的研究論文。該研究受海洋電池啟發,通過模擬海洋微生物生態系統的基本結構,設計制造了一......閱讀全文

    什么是海洋微生物?

    定義1:分布在海洋中的個體微小、形態結構簡單的單細胞或多細胞生物。所屬學科:水產學(一級學科);水產基礎科學(二級學科)定義2:海洋中個體微小,構造簡單的低等生物的總稱。包括細菌、放線菌、霉菌、酵母、病毒、衣原體、支原體、噬菌體和微型藻及微型原生動物等。所屬學科:資源科技(一級學科);海洋資源學(二

    窺探海洋微生物的世界

       “大多數浮游生物種群沿緯度呈多樣性梯度分布,最靠近兩極的生物多樣性最低。”  “微生物多樣性及其基因表達在海洋微生物群落對不同地理環境變化的響應中發揮著不同的作用。”  近日,發表在《細胞》上的兩篇論文利用塔拉海洋考察期間收集的樣本和數據,分析了目前地球上的海洋生命多樣性,為更好地了解氣候變化

    模擬海洋微生物生態系統創建仿生海洋電池

      生物光伏是一種綠色的太陽能發電技術,合成微生物組正逐漸成為生物光伏新的發展形式。具有光電轉化功能的海洋微生物生態系統,可以視為一個由太陽能充電的“海洋電池”。位于水柱層透光區的光合微生物,通過光合作用吸收太陽能固定二氧化碳,把電子存儲到有機質中;位于沉積層的兩類異養微生物(初級分解者和終端消費者

    變暖威脅產氧海洋微生物

      美國科學家研究顯示,在中等和高升溫情景下,原綠球藻——地球上最小、最豐富的光合生物以及一種重要的產氧生物,在熱帶海洋的種群規模到2100年或最多縮小51%。研究結果基于穿過太平洋船舶采集的十年期數據,提示這些細菌面對氣候變化時可能比之前認為的更脆弱。相關研究9月8日發表于《自然-微生物學》。  

    海洋微生物的主要特征

    嗜鹽性海洋微生物最普遍的特點。真正的海洋微生物的生長必需海水。海水中富含各種無機鹽類和微量元素。鈉為海洋微生物生長與代謝所必需此外,鉀、鎂、鈣、磷、硫或其他微量元素也是某些海洋微生物生長所必需的。?嗜冷性大約90%海洋環境的溫度都在5℃以下,絕大多數海洋微生物的生長要求較低的溫度,一般溫度超過37℃

    快速檢測海洋微生物有新招

    近日,海南大學南海海洋資源利用國家重點實驗室研究員萬逸帶領的海洋微生物傳感團隊,在海洋微生物快速檢測技術方面取得了一系列突破性新進展。相關成果發表在《化學綜述》上。 該團隊設計研發的FORBID熒光光電微生物檢測儀基于上述研究成果,結合實驗室優化的檢測方法,以海洋病原微生物為靶標,通過實現海洋微

    用海洋微生物種植新鮮蔬菜

      7月12日,“向陽紅03”船奔赴太平洋執行中國大洋45航次科考任務。長時間出海,能否吃到足夠的新鮮蔬菜對人的健康十分重要。令科考隊員們欣喜的是,在本航次中,國家海洋局第三海洋研究所最新的“基于海洋微生物特殊功能的新型栽培基質的研究”,或許能為船員們帶來口福。   遠洋航行期待“一抹綠”   

    南海海洋所在海洋微生物次級代謝產物研究中取得進展

      在海洋生態系統漫長的演化過程中,海洋微生物形成了適應嚴酷生存環境的獨特機制,進化出基因型、代謝途徑和生理生態功能的多樣性,蘊藏著大量新穎的次級代謝產物。近十年來,海洋微生物逐漸成為藥物研發的新源泉。   2009年開始,在中國科學院生物局工業生物技術領域重要方向項目“南海海洋工業微生物的資源開

    海洋所孫超岷團隊:發現可以“吃”塑料的海洋微生物

    孫超岷團隊成員正在研究“吃”碎片的海洋微生物。海洋微生物對聚酯型聚氨酯的降解圖示。  僅僅一年時間,深耕海洋微生物研究的中國科學院海洋研究所孫超岷課題組就接連獲得兩項重大科研進展。“2021年,我們首次發現能有效降解塑料垃圾的海洋微生物菌群。今年,我們再次發現并培養出‘升級版’海洋微生物,不僅能有效

    首個海洋微生物農藥實現產業化

      華東理工大學教授李元廣團隊和國家海洋局第一海洋研究所、上海澤元海洋生物技術有限公司等單位共同創制的海洋微生物農藥,近日獲得國家頒發的生產批準證,成為國內外第一個利用海洋微生物為生防菌的海洋微生物農藥。  青枯病等土傳病害素有“植物癌癥”之稱,常常造成一些茄科植物雖開花但無收獲的結局。這種名叫“1

    促進海洋極端微生物在發酵食品中應用

      2017年5月3日,中國輕工業聯合會組織有關專家對江南大學、大連工業大學、江蘇恒順醋業股份有限公司和會稽山紹興酒股份有限公司共同完成的“海洋極端微生物在傳統發酵食品中的應用”項目進行了科技成果鑒定。  鑒定會由中國輕工業聯合會朱業耘處長主持,會議首先通過了鑒定委員會專家組名單,推薦中國工程院院士

    -Nature:探秘海洋微生物的化學多樣性

      來自細菌的幾乎所有藥物和候選藥物,都是由少數幾組代謝豐富的生物產生的。這使得那些占絕大多數的、不能培養或沒有培養出的微生物成為一個基本上未被開發利用的資源。   Jrn Piel及同事在本文中報告,他們利用單細胞和元基因組分析識別出兩個潛在的“環境工廠”,二者都是候選屬Entotheone

    細胞和基因技術有望揭開海洋微生物之謎

      全球50%的氧氣都是由海洋微生物產生。然而,這些微小的海洋生物在很大程度上仍然是科學界的一個謎。4月6日發表在《自然—方法學》的研究稱,在全球100多名研究人員的努力下,科學家們找到了一種通過細胞和基因技術解開部分海洋生物細胞基因組的方法。添加到海洋原生生物(左)的基因在熒光顯微鏡下顯示為綠點(

    海洋所海洋微生物抗感染藥物的生物合成研究獲新進展

      替達霉素(Tirandamycins)含有2,4-吡咯烷二酮和雙環縮酮兩個特征結構單元,能夠跟細菌RNA聚合酶結合,從而抑制細菌轉錄過程中鏈的起始和延伸,產生抗菌活性(對耐甲氧西林葡萄球菌和耐萬古霉素的糞腸球菌也有抑制作用);替達霉素還選擇性地抑制馬來布魯線蟲天冬氨酰-tRNA合成酶的活力,殺蟲

    全國首個海洋微生物制劑產業開發平臺開建

      近日,我國第一個海洋微生物制劑產業開發平臺正式在福建省詔安金都海洋生物產業園開建。該平臺由國家海洋局第三海洋研究所負責建設,總投資4000萬元。平臺建設的同時,還將利用現有平臺以海水養殖微生物制品的研發為突破口,與企業聯合,形成產學研有機結合的鏈條,建立一套海洋微生物活菌制劑的生產工藝。   

    全球最大的海洋微生物組數據庫建立

    9月4日,《自然》在線發表中外科學家的合作成果,該成果建立了全球最大的海洋微生物組數據庫,從中發掘塑料降解酶、基因編輯工具、抗菌肽等重要基因資源。山東大學微生物技術國家重點實驗室教授李盛英為文章共同通訊作者,助理研究員劉琨為文章共同第一作者。該成果在《自然》報道? ?山東大學供圖微生物已在生物制造、

    小小海洋微生物:嗷嗚-我能“吃”塑料

    ??包裝袋、一次性餐具、塑料瓶……“白色污染”塑料垃圾在我們的生活中隨處可見,由于降解處理困難,它們給全球帶來了嚴重的環境污染和生態破壞。 中科院海洋所研究員孫超岷科研團隊經過5年攻關,首次發現了能有效降解塑料垃圾的海洋微生物。原本有害的塑料垃圾,能夠變身海洋微生物的“食物”,實現綠色環保的生物

    海洋腐蝕微生物檢測技術研發取得新進展

    檢測技術研發取得新進展?日前,國際期刊《先進材料》刊發中國科學院海洋研究所在海洋腐蝕微生物檢測技術研發方面的最新研究成果。銅綠假單胞桿菌(P. aeruginosa)是一種常見的海洋腐蝕微生物,快速、精準檢測P. aeruginosa的技術開發對于腐蝕環境評估、預測具有重要的價值。具有高熵材料制備中

    歐盟充分利用微生物清除海洋垃圾

       人類文明已造成大量無機廢棄物排向大海,導致海洋垃圾的日積月累,尤其是重大的原油海運泄漏事故和不可降解塑料廢棄物的排放。據統計,世界范圍內每年仍有接近1000萬噸的塑料廢棄物進入海洋,不僅對海洋生態構成嚴重威脅和造成海灘污染,最終很可能直接威脅人類自身安全。   歐盟第七研發框架計劃(FP7)提

    研究發現火山灰能刺激海洋微生物生長

       在全球變化及應對重點專項的支持下,“海洋儲碳機制及區域碳氮硫循環耦合對全球變化的響應”項目謝樹成教授團隊在火山灰對海洋微生物群落的影響方面取得新進展。   在西太平洋寡營養海域通過兩個船載現場火山灰添加實驗,發現火山灰首先會刺激海洋異養細菌的大量生長,然后引發浮游植物的爆發,并影響表層海水中異

    全球最大的海洋微生物組數據庫建立

      9月4日,《自然》在線發表中外科學家的合作成果,該成果建立了全球最大的海洋微生物組數據庫,從中發掘塑料降解酶、基因編輯工具、抗菌肽等重要基因資源。山東大學微生物技術國家重點實驗室教授李盛英為文章共同通訊作者,助理研究員劉琨為文章共同第一作者。  微生物已在生物制造、生物醫藥、生物農業、環境治理等

    海洋微生物是如何對有限養分做出反應的

      兩項新的研究增進了我們對養分利用度是如何影響海洋微生物的蛋白產出的理解。根據海洋表面水體中可用的養分濃度,像浮游植物等海洋微生物會產生在海洋重要過程中起作用的各種蛋白,例如,它們可充當養分循環反應的催化劑。   到目前為止,科學家們還沒能弄清某單一養分對海洋微生物生長會有怎樣的影響限制。然而,

    海洋微生物次生代謝的生理生態效應研究取得進展

    海洋微生物次生代謝的生理生態效應及其生物合成機制研究取得進展  海洋微生物研究是國際海洋科學研究的前沿領域,關乎海洋生物資源的國家權益保障、創新藥物資源安全、生態環境安全與健康修復和國家重大科技戰略。   由中科院南海海洋研究所主持的973計劃項目“海洋微生物次生代謝的生理生態效應及

    最新研究發現海洋最深處存活著豐富微生物

      這個水下峽谷位于太平洋底大約11千米的地方,這一區域也被稱作超深淵而且它曾經被認為太惡劣而無法存活生命。但是這項研究發現一系列的生物能夠適應接近冰點的溫度、巨大的壓力和暗無天日。論文的作者之一Robert Turnewitsch博士說道:“深海最深的地方當然不是死亡地帶。”2010年科學家們

    海洋微生物在食物稀缺時巧妙地合作收集食物

      海洋微生物依賴于捕獲營養物質氮、磷、鐵,然而在廣闊的海洋中,營養物質是極其稀缺的。那么當食物稀缺的時候,饑餓的海洋微生物是如何捕食的呢? (這句話刪掉的原因是覺得不重要,并且影響了上下文的銜接)  發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academ

    海洋微生物氧雜蒽酮生物合成研究取得進展

    中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室海洋微生物代謝工程與生物合成研究團隊在海洋微生物氧雜蒽酮生物合成機制研究中取得新進展。相關研究9月14日在線發表于《自然—通訊》。楊春芳副研究員和張麗萍副研究員為該論文共同第一作者,張長生研究員為通訊作者。 包含氧雜蒽酮骨架的天然產物

    科學家如何還原和挖掘海洋微生物基因數據?

    ·GOMC數據庫為未來的研究提供了豐富的資源,包括開發新型生物技術產品、探索微生物的生態功能、研究微生物與環境變化的關系、開發新的疾病治療方法等。基因是生命的“源代碼”,其中不僅蘊藏著自然演化的奧秘,也囊括了數之不盡的生物工程資源。如何獲取、分析和應用基因數據,是現代生物學的核心議題之一。近日,一支

    解碼“基因寶藏”:最全海洋微生物基因數據庫出爐

    9月4日晚,華大生命科學研究院(簡稱“華大”)聯合山東大學、英國東安格利亞大學、中國海洋大學、廈門大學、丹麥哥本哈根大學等機構,在《自然》上發表研究成果。他們通過對目前已公開的海洋微生物宏基因組數據進行分析和深度挖掘,構建了迄今為止最完整的海洋微生物基因數據庫,并從中發現了大量具有應用潛力的基因資源

    解碼-“基因寶藏”!科學家揭示海洋微生物基因資源利用潛力

      9月5日,記者在“千種海洋生物基因測序項目”暨全球海洋微生物基因庫建設及應用成果聯合發布會上獲悉,華大生命科學研究院聯合山東大學、英國東安格利亞大學等機構,構建了迄今為止最完整的海洋微生物基因數據庫,并從中發現大量具有應用潛力的基因資源。該研究為開發抗菌肽、新型基因編輯工具、PET塑料降解酶等提

    魚類腸道微生物竟在悄悄調節海洋碳循環?研究揭示共生奧秘

    科學家發現,生活在魚類體內的微小微生物可能正在幫助驅動影響世界海洋的重要過程。研究表明,腸道細菌與海洋魚類協同工作,共同產生碳酸鈣——一種在海洋化學和海洋碳循環中發揮重要作用的礦物質。這一發現揭示了一個此前被忽視的共生伙伴關系。 被稱為真骨魚類的硬骨魚會不斷飲用海水以維持體內水分平衡。在處理海水

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