近期,英国伦敦自然历史博物馆的科学家发现了一种4.07亿年前的致命真菌,名为波特酵母菌,这种寄生真菌是在苏格兰地质遗址化石样本中

近期,英国伦敦自然历史博物馆的科学家发现了一种4.07亿年前的致命真菌,名为波特酵母菌,这种寄生真菌是在苏格兰地质遗址化石样本中发现的。 发现时,这种致命真菌已经冲破了植物的外壁,杀死了植物的细胞并汲取了营养,而且从植物的外形看,当真菌发动攻击的时候,植物一定是活着的。

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新发现的酵母菌可预防真菌感染

新发现的酵母菌可预防真菌感染 以色列魏兹曼科学研究院(Weizmann Institute of Science)的研究人员发现了一种可用于预防侵袭性念珠菌病的酵母菌,这是导致住院病人和免疫力低下病人死亡的一个主要原因。最近发表在《实验医学杂志》 (JEM)上的这项研究表明,这种新型酵母在小鼠和人类肠道中无害生存,并能取代导致念珠菌病的白色念珠菌。人体内或人体上生活着数百万种微生物,其中许多对人体健康无害甚至有益。微小的白酵母菌(C. albicans)常见于肠道和身体的其他粘膜表面,通常是良性的,但偶尔也会过度生长并引起浅表感染,俗称鹅口疮。但在某些情况下,酵母菌可能会穿透肠道屏障,全身感染血液或内脏器官。这种危险的情况被称为侵袭性念珠菌病,常见于医疗环境中,尤其是免疫力低下的患者,死亡率高达 25%。白念珠菌扩散到免疫抑制小鼠的肾脏(左),但接触K. weizmannii可减轻侵袭性念珠菌病(右)魏兹曼研究所的斯蒂芬-荣格(Steffen Jung)及其同事在研究实验室小鼠的酵母菌感染时发现,他们的一些小鼠携带一种新型酵母菌,这种酵母菌能防止动物感染白僵菌。研究人员将这种新型酵母命名为Kazachstania weizmannii,它与生产酸面团的酵母关系密切,似乎可以无害地生活在小鼠肠道中,即使动物受到免疫抑制时也是如此。研究人员发现,魏茨曼尼酵母菌能在肠道内与白僵菌竞争,从而减少小鼠肠道中白僵菌的数量。此外,虽然白僵菌能穿过肠道屏障并扩散到免疫抑制小鼠的其他器官,但在动物的饮用水中添加魏茨曼蘑菇能显著延缓侵袭性念珠菌病的发生。值得注意的是,Jung 及其同事还在人类肠道样本中发现了魏茨曼 念珠菌和其他类似物种。他们的初步数据表明,K. weizmannii的存在与白色念珠菌的存在是相互排斥的,这表明这两个物种在人类肠道中也可能相互竞争。"凭借其在小鼠肠道中与白念珠菌成功竞争的能力,K. weizmannii降低了白念珠菌的负担,缓解了免疫抑制动物的念珠菌病发展,"Jung说。"Kazachstania与念珠菌之间的这种竞争可能对治疗白僵菌介导的疾病具有潜在的治疗价值。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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生物学家研制出光动力酵母菌 带来对进化、生物燃料和细胞衰老的新认识

生物学家研制出光动力酵母菌 带来对进化、生物燃料和细胞衰老的新认识 Anthony Burnett说:“坦率地说,我们对将酵母转化为光养生物(能够利用光能的生物)是多么简单感到震惊。我们所需要做的就是移动一个基因,它们在光照下的生长速度比在黑暗中快2%。没有任何微调或精心的哄骗,它就是有效的。”很容易地为酵母配备这样一个进化上重要的特征,可能对我们理解这种特征是如何起源的意义重大,以及如何将其用于研究生物燃料生产、进化和细胞老化等问题。寻找能量提升这项研究的灵感来自于该小组过去研究多细胞生命进化的工作。该小组去年在《自然》杂志上发表了他们的第一份关于多细胞长期进化实验(MuLTEE)的报告,揭示了他们的单细胞模式生物“雪花酵母”是如何在3000代的时间里进化出多细胞的。在这些进化实验中,出现了多细胞进化的一个主要限制:能量。“氧气很难扩散到组织深处,因此你得到的组织没有能力获得能量。”“我一直在寻找绕过这种基于氧的能量限制的方法。”在不使用氧气的情况下给生物体提供能量的一种方法是通过光。但是从进化的角度来看,将光转化为可用能量的能力是复杂的。例如,允许植物利用光作为能量的分子机制涉及许多基因和蛋白质,这些基因和蛋白质在实验室和自然进化中都很难合成和转移到其他生物体中。幸运的是,植物并不是唯一能将光转化为能量的生物。保持简单生物体利用光的一种更简单的方法是利用视紫红质:一种无需额外的细胞机制就能将光转化为能量的蛋白质。该研究的主要作者Autumn Peterson说:“视紫红质在生命之树上随处可见,显然是生物体在进化过程中相互获取基因而获得的。”这种类型的基因交换被称为水平基因转移,涉及在不密切相关的生物体之间共享遗传信息。水平基因转移可以在短时间内引起看似巨大的进化跳跃,比如细菌如何迅速对某些抗生素产生耐药性。这可能发生在所有的遗传信息中,特别是在视紫红质蛋白中。“在寻找将视紫红质转移到多细胞酵母中的方法的过程中,我们发现我们可以通过将其转移到常规的单细胞酵母中来了解过去在进化过程中发生的视紫红质水平转移。”为了观察他们是否能给单细胞生物配备太阳能视紫红质,研究人员将一种由寄生真菌合成的视紫红质基因添加到普通的面包酵母中。这种特殊的基因被编码为一种视紫红质,这种视紫红质会被插入细胞的液泡中,液泡是细胞的一部分,像线粒体一样,可以将视紫红质等蛋白质产生的化学梯度转化为能量。配备了空泡紫红质,酵母在光照下的生长速度大约快了2%这对进化来说是一个巨大的好处。“在这里,我们有一个单一的基因,我们只是把它跨环境拉到一个以前从未有过光养性的谱系中,它就这样工作了。”“这表明,这种系统真的很容易,至少有时,在一个新的有机体中发挥作用。”这种简单性提供了关键的进化见解,研究人员说明了“视紫红质能够轻易地在如此多的谱系中传播,以及为什么会这样”。由于空泡功能可能有助于细胞衰老,该小组也开始合作研究视紫红质如何能够减少酵母的衰老效应。其他研究人员已经开始使用类似的新型太阳能酵母来研究推进生物生产,这可能标志着生物燃料合成等方面的重大进步。然而,这一团队更热衷于探索这种额外的好处如何影响单细胞酵母向多细胞生物的转变。“我们有这个美丽的简单多细胞模型系统,”Burnett说,他指的是长期运行的多细胞长期进化实验(MuLTEE)。“我们想给它光营养,看看它是如何改变它的进化的。” ... PC版: 手机版:

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