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搜索结果: 136-150 共查到细菌相关记录3063条 . 查询时间(0.072 秒)
光合作用是地球上重要的生物化学过程,植物和藻类的光合固碳活动为生物圈的维持和发展提供了根本的初级生产力,理解光合作用机制、优化光合作用效率与稳定性具有重要的科学和技术意义。高温高光胁迫严重影响光合作用效率并造成农林牧业经济损失,提高光合生物的高温高光耐受能力是光合作用研究的重要方向。蓝细菌是研究光合作用的模式体系,提高蓝细菌高温高光耐受能力并解析其功能机制,对其他光合生物体系的优化具有指导和示范价...
光合作用是地球上最重要的生物化学过程,植物和藻类的光合固碳活动为生物圈的维持和发展提供了最根本的初级生产力,理解光合作用机制、优化光合作用效率与稳定性具有重要的科学和技术意义。高温高光胁迫严重影响光合作用效率并造成农林牧业经济损失,提高光合生物的高温高光耐受能力是光合作用研究的重要方向。蓝细菌是研究光合作用的模式体系,提高蓝细菌高温高光耐受能力并解析其功能机制,对其他光合生物体系的优化具有指导和示...
你可能知道噬菌体能吃细菌、原生生物能吃细菌,但你知道细菌也能吃掉细菌吗?能以其他细菌为食的细菌称为捕食性细菌。捕食性细菌于1941年首次被发现,目前已知的捕食性细菌主要分属于蛭弧菌Bdellovibrionota和粘细菌Myxococcota两个细菌门。尽管科学界已意识到捕食性细菌具有被用作“活体抗生素”的潜力,但相关研究还远远不如其他的功能微生物。其主要瓶颈是捕食性细菌,尤其是粘细菌,很难从环境...
赖氨酸的甲基化修饰是一种广泛存在的蛋白质翻译后修饰方式,该修饰是以S-腺苷甲硫氨酸(SAM)为甲基供体,在甲基转移酶的催化下,将甲基基团转移至赖氨酸ε-氨基上,形成甲基化的赖氨酸。甲基化修饰并不改变氨基酸的电荷状态,但甲基化残基的体积和疏水性增加会影响蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质识别,从而在细胞代谢等众多生物学过程中发挥重要的调控作用。虽然赖氨酸甲基化修饰与甲基转移酶最早都是在原核生物中被发现的...
赖氨酸的甲基化修饰是一种广泛存在的蛋白质翻译后修饰方式,该修饰是以S-腺苷甲硫氨酸(SAM)为甲基供体,在甲基转移酶的催化下,将甲基基团转移至赖氨酸ε-氨基上,形成甲基化的赖氨酸。甲基化修饰并不改变氨基酸的电荷状态,但甲基化残基的体积和疏水性增加会影响蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质识别,从而在细胞代谢等众多生物学过程中发挥重要的调控作用。虽然赖氨酸甲基化修饰与甲基转移酶最早都是在原核生物中被发现的...
研究发现,野油菜黄单胞菌 (Xanthomonas campestris pv. campestris, Xcc) 中的LuxR同源蛋白XccR通过感知植物葡萄糖分子,激活下游致病基因pip表达,揭示病原菌利用宿主信号分子调控自身基因表达的跨界调控模式。Xcc侵染宿主植物拟南芥,诱导植物糖转运子AtSWEET2,AtSWEET15以及细胞壁蔗糖转化酶(cell-wall invertases)的表...
近自然森林经营已成为杉木人工林长期生产力维护的重要途径之一。根际区作为植物吸收水分和养分并与土壤基质相互作用的门户,在植物生命和土壤生态系统中起着举足轻重的作用。根际土壤的性质在很大程度上取决于土壤、植物和根际微生物的相互作用,而根际微生物的结构和功能多样性往往受到植物物种的影响。
2023年2月16日自然森林经营已成为杉木人工林长期生产力维护的重要途径之一。根际区作为植物吸收水分和养分并与土壤基质相互作用的门户,在植物生命和土壤生态系统中起着举足轻重的作用。根际土壤的性质在很大程度上取决于土壤、植物和根际微生物的相互作用,而根际微生物的结构和功能多样性往往受到植物物种的影响。
近日,广东省农业科学院作物研究所花生研究团队在国际学术期刊International Journal of Molecular Sciences(中科院二区,Top,IF=6.208)在线发表题为“Silicon Application for the Modulation of Rhizosphere Soil Bacterial Community Structures and Metabol...
22023年2月15日,作物所花生研究团队在国际学术期刊International Journal of Molecular Sciences(中科院二区,Top,IF=6.208)在线发表题为“Silicon Application for the Modulation of Rhizosphere Soil Bacterial Community Structures and Metaboli...
抗生素抗性的频繁出现对现代医学提出重大挑战。理解抗性的进化过程对遏制其全球传播至关重要。抗性进化过程涉及高度复杂的表型异质性响应,在抗生素处理下,基因完全相同的微生物菌群中会出现小部分可耐受抗生素的细胞亚群。该存活的亚群在抗生素存在时不能生长,但在去除抗生素后可恢复生长,不仅造成长期复发性感染,而且也是后续发生抗性基因突变的关键储库。然而,由于耐受亚群的复杂异质性响应且生长停滞,从大量细菌群体中识...
2023年1月31日,中国科学院上海巴斯德研究所酒亚明课题组在Nature Communications发表了题为“Salmonella effector SopB reorganizes cytoskeletal vimentin to maintain replication vacuoles for efficient infection”的文章,该研究利用多种显微成像、组学分析和高通量药物...
2023年1月13日,研究所酒亚明课题组在Nature Communications发表了题为“Salmonella effector SopB reorganizes cytoskeletal vimentin to maintain replication vacuoles for efficient infection”的文章,该研究利用多种显微成像、组学分析和高通量药物筛选等技术,首次阐述...
2023年1月25日,美国罗格斯大学 Richard Ebright 团队在Nature上发表题为Structural basis of Rho-dependent transcription termination 的研究论文,该研究解析了细菌Rho因子依赖型转录终止复合体冷冻电镜结构,揭示了细菌Rho因子介导RNA聚合酶转录终止的分子机制。本文的共同第一作者及共同通讯作者王程远博士现为研究所微...
细胞焦亡作为机体重要的天然免疫反应,在拮抗和清除病原菌感染中发挥关键作用。当革兰氏阴性菌侵入宿主细胞后,其外膜的重要病原分子模式LPS(脂多糖,也称内毒素)会被宿主细胞内的天然免疫受体caspase-4/5/11识别,LPS激活的caspase-4/5/11会进一步切割活化焦亡蛋白GSDMD释放其膜打孔活性,导致细胞焦亡,激发宿主的抗菌炎症反应。同时,细菌也采用了多种策略来逃避宿主的免疫防御,例如...

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