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真菌甲壳素处理重建厌氧菌和减少肠道炎症在小鼠

胃肠道(GI)微生物群对机会性病原体的定植和增殖起天然屏障作用,从而降低肠道感染和疾病的风险。解除微生物群、肠上皮细胞和免疫系统之间的动态串扰

应激诱导的Eh跳跃是由大肠杆菌细胞的硫化物外排引起的

以前已经确定,在一些细菌的有氧培养中,受到压力,培养基的氧化还原电位(Eh)急剧变化到还原(负)值。Eh跳跃被检测到

新的生物物理分析揭示了细菌细胞壁维持蛋白根据活性改变相互作用构象

由于抗生素耐药性,细菌感染越来越难以用抗生素治疗。关于细菌如何繁殖的知识需要深刻地扩展,这是开发发现细菌的新方法的必要条件

叶绿体分裂机制的进化可以追溯到细菌吗?

众所周知,叶绿体起源于大约10亿年前,现在是植物细胞最容易识别的特征之一。古蓝藻被真核宿主细胞吞噬后,前者

接枝淀粉絮凝剂的双重功能:水处理中的絮凝和抗菌性能

水处理剂,包括混凝剂/絮凝剂、抑菌剂/杀菌剂、阻垢剂等,在水处理领域中发挥着非常重要的作用。然而,传统的水处理剂通常只有单一的功能,造成了广泛的污染

被剥夺了ftsz的细菌的痛苦生活

当FtsZ的供应被阻断时,大肠杆菌细胞就会出现分裂隔膜组装失败的情况。FtsZ是真核微管蛋白的祖先,是分裂体的主要组成部分,分裂体是驱动细胞分裂的分子机制

荧光素酶报告基因无损检测细菌代谢状态

细菌能够利用各种碳源,并根据可利用性改变细胞内代谢通量。尽管已经付出了很多努力来理解潜在的机制,但它们的大部分仍然是难以捉摸的

量子半导体生物芯片对细菌生长和抗生素敏感性的快速监测

公共卫生当局对细菌对抗生素的耐药性日益增强发出了警报,并描绘了一幅黑暗的画面,回到了抗生素出现之前的时代。提出的解决办法之一是确定对抗生素的易感性谱

细菌是如何游泳的

细菌是最小的自由生物(自我复制)。大多数通过旋转鞭毛在水介质中游动,鞭毛是由旋转马达在其基部驱动的细长细丝。在大多数情况下,花丝呈螺旋状并向外延伸

阻止腹泻病通过环境传播

每年有50多万儿童死于腹泻病。这些疾病大多是由病原体或“细菌”引起的。在我发表的论文中,腹泻病原体在中低收入国家的环境传播

絮凝/杀菌双功能淀粉基水处理剂

近年来,多功能水处理剂备受关注。传统的水处理剂通常具有单一的功能,导致在实际应用中,药剂种类繁多,剂量大,设备复杂,操作繁琐。

牛皮癣,不止是一种皮肤病?肠道微生物的参与

牛皮癣是一种发病率高的慢性炎症性皮肤病,其确切病因尚不清楚。遗传、免疫和环境因素都涉及到。牛皮癣和炎性肠病,包括克罗恩病和溃疡性结肠炎,

大肠杆菌的两种新型渗透调节途径

为了应对严峻的环境变化,细胞具有多种应激反应途径。渗透上升(高渗透休克)触发水分从细菌细胞流出,由此产生的细胞收缩被嵌入细胞质的渗透传感器感知

人工膜中的通道

蛋白质有各种各样的形状和大小,但主要有两大类:可溶性蛋白质和那些驻留在膜上的蛋白质。在细胞中发现的所有蛋白质中有20-30%是膜蛋白。许多膜蛋白如

快速可靠的检测扩展谱ß-内酰胺酶产肠杆菌科

抗生素耐药性正在成为一个世界性的问题,主要与革兰氏阴性细菌物种的耐药性有关,例如肠杆菌科(大肠杆菌、肺炎克雷伯菌),它们是医院-和-疾病的最重要来源

巨大但甜蜜的病毒的自主糖基化

大多数蛋白质都带有糖,这极大地改变了它们的特性,如生物活性、溶解度和对蛋白质降解酶的抗性。蛋白质上的糖驱动一些基本的生物机制,如激素反应,免疫

调节沃尔巴克氏体细胞分裂的基因

细菌感染是许多毁灭性疾病的根源,但细菌在维持人类健康和福祉方面也发挥着核心作用。从帮助宿主食物消化和限制有害细菌生长到导致瘫痪甚至死亡

大肠杆菌质粒介导的碳青霉烯和粘菌素耐药性——走向死胡同

抗生素耐药性日益增加的趋势继续威胁着全球健康。目前,革兰氏阴性杆状体多药耐药(MDR)不仅与广谱ß -内酰胺酶的发生有关,而且与酶的产生者有关

大肠杆菌K-12作为理解基因调控的模型

大肠杆菌K-12是人类正常菌群中的一种细菌,是生物学中最重要的模式生物之一。该微生物已在DNA水平上完全测序,包含4319个基因。一个重要的因素

利用DNA复制的“阿喀琉斯之踵”来阻止病毒增殖

为了繁殖,所有生物都需要复制它们的基因组。在大多数情况下,这是通过一个名为DNA复制的过程实现的,通过这个过程,亲本DNA产生两个忠实的自身副本。对于这个