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  • 中山大學徐安龍教授PNAS發表免疫新成果

    動物的免疫系統通過有著各種結構域的不同蛋白來檢測致病菌的標志性分子。這些分子被稱為病原相關分子模式(pathogen-associated molecular patterns,PAMPs),與PAMP相互作用的宿主蛋白稱為模式識別蛋白(PRP)。微生物特異性的PAMP是宿主生物檢測微生物存在并啟動特異性免疫應答的關鍵。 日前,中山大學的徐安龍教授領導研究團隊發現了一種新的模式識別結構域ApeC。他們在文昌魚中鑒定了兩種保護性蛋白ALP1和ALP2,它們能通過ApeC與細菌特異性的PAMP相互作用,幫助機體抵御致病菌的入侵。這一成果于九月三日發表在美國國家科學院院刊PNAS雜志上。 研究人員新發現的結構域ApeC(apextrin C-terminal domain)存在于多種脊椎動物中,能夠與細菌肽聚糖(PGN)和胞壁酰二肽MDP結合。研究表明,日本文昌魚(Branchiostoma japonicum,bj)的蛋白b......閱讀全文

    《細胞》:漂白劑通過破壞細菌蛋白質殺菌

    圖片說明:漂白劑破壞細菌蛋白質從而殺死了細菌。 (圖片來源:Jupiter Images) 科學家早就知道漂白劑有獨特的殺菌能力,從廚房細菌到致命的炭疽病毒都不在話下,但并不太清楚其中的原理。美國科學家最近的一項研究表明,漂白劑破壞了細菌蛋白質從而殺死細菌,研究人員

    Cell:新型蛋白凈化因子或可控制細菌生長

      生物化學家們如今已經知道,關鍵的細胞過程依賴于一種名為蛋白水解的細胞高度調節的清理系統,而名為蛋白酶類的特殊蛋白可以將損傷或并不需要的蛋白質進行降解,這些蛋白酶類必須在不損傷其它蛋白的情況下來破壞特殊的靶點,但這種有秩序地破壞行動如何進行至今仍然不清楚。  近日一項刊登于國際雜志Cell上的研究

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    產角蛋白酶的細菌的相關介紹

      目前已經篩選和分離到很多能降解角蛋白的細菌,主要為芽孢桿菌。Williamsh等(1989)由家禽羽毛發酵液中富集、分離到了羽毛分解菌,經鑒定為嗜熱型地衣芽孢桿菌(Bacillus licheniformis),這種菌在以羽毛作為其主要的碳氮源的培養基條件下生長最適宜,但不能降解未經高溫蒸煮的羽

    用于外源蛋白質生產的細菌表達系統

    ? ? ? ? ? ? 實驗方法原理 實驗步驟 一、使用大腸桿菌生產外源蛋白 有越來越多的細菌表達系統可用于外源蛋白的生產。影響選擇某個表達系統的因素包括目標蛋白質的天然性質、使用者的經

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    細菌表達系統有各種各樣的載體和宿主菌可供選擇,大部分工程菌的增殖時間短, 不僅便于快速評價實驗結果,而且降低了技術和設備無菌要求的嚴格性。經過簡單的調整, 許多在實驗室規模下具有的這些內在優點在大規模的自動生產過程中也具有 。實驗步驟一、使用大腸桿菌生產外源蛋白有越來越多的細菌表達系統可用于外源蛋白

    靶蛋白的放射標記實驗—酵母和細菌蛋白質代謝放射標記

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    研究揭示喹諾酮抗性蛋白介導的細菌耐藥機制

      細菌抗生素耐藥性是預防傳染病的重大威脅,通常是由質粒轉移或基因突變引起的。當細菌暴露于抗生素環境中會通過提高細菌的突變率篩選出適應抗生素環境的基因突變,結果導致臨床環境中耐藥菌株的出現。質粒驅動抗生素抗性基因的水平轉移,引發細菌耐藥性的產生。此外,質粒和細菌染色體之間的相互作用會影響抗生素抗性的

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    細菌阿爾古蛋白在沉默外來核酸中的作用

      在真核細胞中,阿爾古蛋白在由小RNA調節的基因沉默中扮演了一個重要角色。在最近一期的《分子細胞》中,Alexei Aravin和同事證明了一種細菌阿爾古蛋白在沉默外來核酸中的作用。   阿爾古蛋白被發現存在于一系列的細菌和古生菌中。盡管已經有幾種晶體結構可用,并且對于一些細菌阿爾古蛋白的基

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    細菌效應蛋白拮抗宿主細胞焦亡通路機理獲揭示

    細胞焦亡作為機體重要的天然免疫反應,在拮抗和清除病原菌感染中發揮關鍵作用。當革蘭氏陰性菌侵入宿主細胞后,其外膜的重要病原分子模式LPS(脂多糖,也稱內毒素)會被宿主細胞內的天然免疫受體caspase-4/5/11識別,LPS激活的caspase-4/5/11會進一步切割活化焦亡蛋白GSDMD釋

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    ?? 細菌對于蛋白質和氨基酸的代謝原理為:不同種類的細菌分解蛋白質的能力不同。細菌對蛋白質的分解,一般先由胞外酶將復雜的蛋白質分解為短肽(或氨基酸),滲入菌體內,然后再由胞內酶將肽類分解為氨基酸。具體試驗方法有:①明膠液化試驗;②吲哚試驗(靛基質試驗);③硫化氫試驗;④尿素酶試驗;⑤苯丙氨酸脫氨酶試

    藍細菌屬于細菌嗎

    藍細菌是細菌。藍細菌就是藍藻,是細菌,細菌就是原核生物,沒有成型的細胞核。藍細菌是一類進化歷史悠久、革蘭氏染色陰性、無鞭毛、含葉綠素a,但不含葉綠體(區別于真核生物的藻類)、能進行產氧性光合作用的大型單細胞原核生物。特點:藍細菌分布極廣,普遍生長在淡水、海水和土壤中,并且在極端環境(如溫泉、鹽湖、貧

    藍細菌是細菌嗎

    是的,藍細菌是一類特殊的細菌。它們被歸類為細菌的一種,具有細胞結構、細胞壁和細胞質等細菌特征。藍細菌得名于它們的藍綠色色素,這種色素能夠幫助它們進行光合作用。與其他細菌不同的是,藍細菌具有一種特殊的細胞器——藍細菌葉綠體,類似于植物的葉綠體,可以進行光合作用來合成有機物質。因此,藍細菌既具備細菌的特

    細菌

     細菌是一類細胞細而短(細胞直徑約0.5μm,0.5-5μm)、結構簡單、細胞壁堅韌以二等分裂方式繁殖和水生性較強的原核微生物,分布廣泛。一、細菌的形態:  細菌的形態分:  球菌coccus:包括雙球菌Diplococcus、鏈球菌Streptococcus、四聯球菌Tetracoccus、八疊球

    人類一種蛋白質可能“借”自細菌毒素

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    細菌可將蛋白質合成為性能更優異的生物蛛絲

      在科學研究領域,仿生相對屬于一種創新的捷徑。但與天然的蛛絲相比,實驗室合成的效果普遍不太理想。好消息是,華盛頓大學圣路易斯分校的研究人員,剛剛找到了新的方法 —— 借助細菌的力量,將大號的蛋白質,轉變為多項關鍵性能不遜于天然產物的合成蛛絲。已知的是,蛛絲比在強度媲美鋼鐵的同時、韌性又優于凱夫拉(

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      浙江大學研究團隊最新研究工作發現,鐵代謝關鍵基因“鐵調蛋白”能夠抵御機體細菌感染,在細菌感染的免疫防御系統中具有重要作用。相關論文于15日在線發表于學術期刊《細胞發現》。  論文共同通訊作者、浙江大學醫學院王福俤教授介紹,鐵調蛋白是一種鐵代謝關鍵基因,也是青少年血色病的致病基因,鐵調蛋白突變會引

    研究發現蟑螂與蝗蟲體內特殊蛋白或可殺滅超級細菌

      據中國之聲《新聞縱橫》報道,隨著一些幾乎對各類抗生素都有很強抗藥性的“超級細菌”在多國傳播,醫學專家們正在緊急研究對策。英國研究人員近日發現,蟑螂和蝗蟲體內含有的一種特殊蛋白,可能成為殺滅兩種超級細菌的重要武器。  蟑螂大腦內和蝗蟲體內所含有的蛋白質成分,能在實驗室內有效殺滅90

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      近期,《分子細胞》(Molecular Cell)雜志在線發表了中國科學院生物物理研究所王艷麗課題組及其合作者關于細菌Argonaute(Ago)蛋白獨立生成和加載DNA引導鏈的最新研究成果,題為Autonomous Generation and Loading of DNA Guides by

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      一支由法國原子能及可替代能源署(CEA)領導、法國國家科研中心(CNRS)參與研究的國際團隊通力合作,揭示了趨磁細菌體內一種名為MamP的蛋白質主導合成磁小體的機制及其結構特征。該研究使得人們對“生物礦化”有了進一步的理解,同時也為生物納米磁體在醫學和污水處理等方面的廣泛應用提供了新機遇。相關研

    自發性細菌性腹膜炎的白蛋白治療

      1999年Sort等發表的一項研究顯示,肝硬化并發SBP的患者,在使用抗生素頭孢噻肟的基礎上靜脈注射白蛋白,可以降低腎功能不全的發病率和病死率。方法為住院首日注射白蛋白(1.5g/kg)1次,第3天時注射第二次(1g/kg)。肝硬化合并SBP患者發生腎損害的機制可能與有效動脈血容量減少有關,用白

    我的目的蛋白是包涵體還是細菌破碎不完全

    細菌工程菌胞內表達主要分為兩種形式,一種是在強啟動子條件下的高效表達,由于蛋白的過度表達,使蛋白不能及時有效折疊而發生無規則卷曲,以固體顆粒的形式堆積于胞間質中,這就是所說的包涵體,另外一種是間質內的可溶性表達,即可以發生正常折疊,具有生物活性。一般情況下,細菌只要被正常破壁就可以通過離心的形式將包

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      細菌防御噬菌體的主要方法是合成能夠降解外來DNA的酶。這些酶被稱為限制性內切酶,它們能夠剪切噬菌體注入細菌細胞的病毒DNA。細菌還含有另一個防御系統,這一系統利用CRISPR序列來保留其過去曾經遇到過的病毒的基因組片段,從而使得它們能夠通過RNA干擾的方式來阻斷病毒的復制。這種遺傳系統為細菌提供

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