藻类和真菌之间发现新型的共生关系:alcobiosis

藻类和真菌之间发现新型的共生关系:alcobiosis植物学研究所分类学系的JanVondrák和该研究的第一作者说:"多年前,在实地考察中,我们一再困惑地发现,在木材或树皮上的一些真菌涂层(所谓的皮质真菌)受到干扰的地方有一层绿藻。我们发现这是一种真菌和藻类的紧密共生,不过不是地衣,因为真菌并不依赖其藻类的滋养"。研究人员为这种类型的共存引入了一个新的术语:alcobiosis,由三个关键词的字母组成:藻类、皮质类真菌和共生。一旦真菌涂层受到干扰,就会出现绿色的藻类层。资料来源:捷克科学院植物学研究所在几年的时间里,研究小组收集了大量的样本,并对藻类和真菌伙伴进行了DNA测序。他们发现,这种共生关系非常普遍,并发生在整个琼脂菌类的许多皮质真菌中。个别真菌物种通常忠实于各种藻类中描述的特定藻类物种。对藻类活动的后续生理测量证实,这些藻类是活的,活跃的,大量参与光合作用,这证明它们在真菌组织内繁荣。藻类与地衣有着惊人的相似之处,但与之不同的是,真菌伙伴并不依赖其藻类的滋养。光线显微镜下的藻类横截面(其中藻类的叶绿素是绿色的)和荧光显微镜下的藻类横截面(其中叶绿素因自发荧光而呈红色)。资料来源:捷克科学院植物学研究所"因此,主要的未知数仍然是这种共生关系以何种方式对每个伙伴都有利。然而,我们的发现也带来了许多与共生的地理、生态和分类学参数有关的问题,如藻类的多样性是否从极地到热带地区增加。"JanVondrák评论了该团队的发现并补充道。JanVondrák评论说:"这种共生现象在以前的文章中已经被提及。但大多数情况下,这些只是零星的评论,说这样那样的皮质真菌经常和藻类一起被发现。我们是第一个将藻类生物作为一种广泛的现象来抓的,其中包括大量的藻类和真菌"。在他们的研究中,作者还发现藻类的传播得到了小型腹足动物的帮助,它们经常以皮质类真菌为食。它们的排泄物含有藻类和真菌的有活力的细胞,这些细胞在不久之后就会产生新的藻类生物涂层。这种繁殖方式类似于地衣的"isidia"(即用于无性繁殖的特定地衣菌体结构)。植物学研究所的科学家们描述了一种在欧洲非常常见的共生关系,但迄今为止,尽管欧洲有许多代的自然学家来来去去,但这种关系一直没有得到关注。这样就为专业生物学家和生物爱好者从不同的角度进一步研究alcobioses打开了一个新的空间。因为肉眼可以清楚地看到alcobioses,而且很容易将它们与没有形成这种关系的类似真菌区分开来。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346901.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346901.htm

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研究人员让真菌与植物共生 提高作物抗逆性

研究人员让真菌与植物共生提高作物抗逆性吃油菜的菜青虫。图片来源:图尔库大学BenjaminFuchs由芬兰图尔库大学研究人员领导的一项研究表明,一种通常生长在野外并能杀死昆虫的真菌可以成功接种到油菜植物中,并在其中形成一种独特的共生关系。这一发现是向未来可持续农业迈出的一步,利用有益真菌的力量提高作物保护和生产率具有巨大潜力。研究人员使用了一种真菌--Beauveriabassiana,这种真菌以其对付害虫的能力而闻名。它通常被用作生物杀虫剂,喷洒在农作物的叶子上。这些生物杀虫剂在世界各地都有使用,但它们的弱点是容易被紫外线降解。这促使研究人员探索另一种方法,他们将真菌接种到油菜植物上,以培养一种独特的共生关系。"我们开始了发掘Beauveriabassiana在作物保护方面潜力的旅程,因为它可能在植物组织中内生。"这项研究的第一作者、图尔库大学生物多样性研究室的AnneMuola讲师解释说。菜蚜是油菜植物中常见的害虫。图片来源:本杰明-福克斯共生关系的意义研究人员通过建立真菌与油菜植物之间的内生关系取得了突破性进展。真菌在植物组织中的生长引发了黄酮类化合物生物合成的显著增加,这些化合物具有多种植物功效,包括抗氧化特性。"我们的研究结果表明,真菌和植物之间的相互作用激发了一种积极的反应,即代谢物生产的增强,而不是针对真菌入侵者的防御反应,"该研究的主要作者、图尔库大学生物多样性研究室的学院研究员本杰明-福克斯(BenjaminFuchs)说。由油菜植物产生的黄酮类化合物因其抗氧化特性以及在紫外线防护、花朵色素沉着和阻止食草动物方面的作用而闻名,在研究结果中占据了中心位置。下一步,研究人员的目标是找出这种特殊真菌对植物抵御环境压力的能力有多大影响,以及它对作物质量的影响。油菜中的菜蚜。图片来源:图尔库大学本杰明-福克斯"我们的研究为可持续农业带来了巨大希望。通过利用有益微生物与作物植物之间的共生关系,我们正在开创一个农业实践的新时代,从而减少对化学农药的依赖,"福克斯说。研究人员认为,像这项研究中揭示的这种生物之间的合作关系,让人们看到了未来农业的前景,即社会在努力确保粮食供应的同时,最大限度地减少生态足迹。福克斯指出:"随着人们越来越认识到微生物在植物健康中的作用,以及先进的生物技术手段,创新方法的舞台已经搭建好,可以在智能和可持续发展的道路上优化作物的抗逆性和质量。"这项研究是欧盟地平线欧洲计划EcoStack项目的一部分。研究文章发表在备受推崇的《害虫管理科学》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385449.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385449.htm

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科学家揭示变暖世界中树木与真菌之间的隐秘斗争

科学家揭示变暖世界中树木与真菌之间的隐秘斗争巴塔哥尼亚森林地面上的一种外生菌根蘑菇。图片来源:SPUN/MateoBarrenengoa现在,科学家们发现,造成这种滞后的原因可能就在地下。今天(5月27日)发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一项研究表明,树木,尤其是遥远的北方地区的树木,可能正在迁移到没有真菌生命支持的土壤中。科西嘉岛上生长的一棵巨型松树,那里的气候变化影响极为严重。图片来源:SPUN/QuentinvandenBossche菌根真菌是一种生长在土壤中的丝状微小真菌,能与植物根系连接,为植物提供重要的养分以交换碳。北纬地区的大多数大型针叶树都与一种叫做外生菌根真菌的菌根真菌建立了关系。第一作者、地下网络保护协会(SPUN)真菌生态学家迈克尔-范-努兰德(MichaelVanNuland)说:"在研究这些共生关系的未来时,我们发现,树木与真菌之间35%的伙伴关系会受到气候变化的负面影响。"菌根蘑菇Cortinariusspp.图片来源:SPUN/MateoBarrenengoa作者发现,在北美,最容易受到这种气候错配影响的树木是松科的树木。特别值得关注的地区是物种分布区的边缘,那里的树木往往面临着最恶劣的条件。在这里,作者发现,在这些地方存活率较高的树木拥有更多样化的菌根真菌,这表明这些共生关系可能对帮助树木抵御气候变化的影响至关重要。"外生菌根真菌与气候的关系不同于外生菌根树木,"合著者、SPUN数据科学家克拉拉-秦(ClaraQin)说。"我们发现的证据表明,树木必须对这些差异做出回答。"意大利亚平宁山脉的外生菌根森林。SPUN/SethCarnill这项研究揭示了气候变化可能对共生生物产生的影响。秦说:"虽然我们预计气候驱动的迁徙会受到非生物因素的限制,比如高纬度和高海拔地区的可用空间,但我们通常不会考虑生物因素的限制,比如共生伙伴的可用性。"VanNuland说:"我们必须继续努力了解气候变化如何影响菌根共生关系,这一点绝对至关重要。这些关系是地球上所有生命的基础--我们必须了解并保护它们。这一行动呼吁强调了研究和保护这些基本生态互动关系的重要性。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432544.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432544.htm

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看不见的入侵者:科学家在珊瑚共生体的DNA中发现古代病毒

看不见的入侵者:科学家在珊瑚共生体的DNA中发现古代病毒但这是一个令人惊讶的发现,因为大多数RNA病毒并不以将自己嵌入它们所感染的生物体的DNA中而闻名。研究表明,内源性病毒元素,或EVEs,广泛出现在珊瑚共生体的基因组中。这些单细胞藻类被称为甲藻,生活在珊瑚体内,并为它们提供戏剧性的色彩。EVE的发现强调了最近的观察,即除逆转录病毒以外的病毒可以将其遗传密码的片段整合到其宿主的基因组中。海洋生物学家对Pocillopora珊瑚的珊瑚礁进行采样。莱斯大学和俄勒冈州立大学的研究人员对珊瑚进行了研究,并在其共生体的基因组中发现了非逆转录病毒的片段,这可能是数百万年前感染的结果。"那么它为什么会出现在那里呢?"研究的共同作者、莱斯大学的AdrienneCorrea问道。"这可能只是一个意外,但是人们开始发现这些'意外'比科学家以前认为的要频繁,而且它们在各种宿主中都被发现,从蝙蝠到蚂蚁到植物到藻类。"一种RNA病毒出现在珊瑚共生体中也是一个惊喜。"这就是使这个项目对我来说如此有趣的原因,"研究的主要作者AlexVeglia说,他是Correa研究小组的一名研究生。"根据我们所知道的,这种病毒真的没有理由出现在共生体的基因组中。"这项研究得到了塔拉海洋基金会和国家科学基金会的支持,由俄勒冈州立大学的两位科学家,博士后学者KaliaBistolas和海洋生态学家RebeccaVegaThurber领导。这项研究提供了线索,可以帮助科学家更好地了解病毒对珊瑚礁健康的生态和经济影响。莱斯大学研究生AlexVeglia和海洋生物学家AdrienneCorrea共同领导了一项研究,在珊瑚共生体的基因组中发现了非逆转录病毒的片段。资料来源:莱斯大学研究人员没有在过滤后的海水样本中或在无甲藻的石珊瑚、水珊瑚或水母的基因组中发现来自RNA病毒的EVEs。但是EVEs在从几十个珊瑚礁地点收集的珊瑚共生体中普遍存在,这意味着致病病毒曾经--而且可能仍然--对其目标宿主很挑剔。"地球上的病毒有很大的多样性,"Correa说,包括逆转录病毒在内的病毒有很多方式通过感染宿主进行复制。"我们的研究很酷的一个原因是这种RNA病毒不是一种逆转录病毒,鉴于此,你不会期望它能整合到宿主的DNA中。"莱斯大学研究生AlexVeglia为莱斯大学和俄勒冈州立大学的研究人员的一项研究对珊瑚进行采样,该研究在珊瑚共生体的基因组中发现了非逆转录病毒的片段。背景是莱斯大学海洋生物学家AdrienneCorrea。Correa说:"在相当长的几年里,我们在珊瑚群中看到了大量的病毒,但很难确定它们感染的是什么,因此,这可能是我们拥有的关于珊瑚群相关病毒的实际宿主的最好、最具体的信息。现在我们可以开始问,为什么共生体保留了那个DNA,或部分基因组。为什么它在很久以前没有丢失?"EVEs已经保存了数百万年,这一发现表明它们可能以某种方式对珊瑚共生体有益,并且有某种机制驱动EVEs的基因组整合。Veglia说:"接下来我们可以有很多途径,比如这些元素是否被用于甲藻内的抗病毒机制,以及它们如何可能影响珊瑚礁的健康,特别是当海洋变暖时,"。"如果我们面对的是海水温度的上升,那么共生藻类物种是否更有可能包含这种内源性的病毒元素?在它们的基因组中拥有EVE,是否会提高它们抵御当代RNA病毒感染的几率?在另一篇论文中,我们表明,当珊瑚经历热应力时,RNA病毒的感染增加。所以有很多移动的部分。而这是这一难题的另一个很好的部分。"Correa说:"我们不能假设这种病毒有负面作用。但与此同时,它看起来确实在这些温度压力条件下变得更有生产力"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367503.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367503.htm

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科学家发现战胜致命真菌的新方法

科学家发现战胜致命真菌的新方法我们大多数人都熟悉脚气,这是一种相对无害的健康问题,去药店买点药就能解决。但其他真菌感染更为严重,念珠菌、隐球菌和曲霉菌每年造成数百万人死亡。与细菌对抗生素的耐药性一样,真菌对药物的耐药性也在全球范围内不断增长,除非现在就采取措施,否则在不久的将来,死亡人数很可能会上升。目前,只有三大类抗真菌药物,它们都通过破坏真菌细胞周围的屏障发挥作用。矛盾的是,尽管它们都能破坏屏障,但目前的治疗方法实际上非常特殊,也就是说,杀死一种真菌的方法可能无法杀死另一种真菌。一种真菌(C.neoformans)在三种条件下生长:未处理、使用亚致死剂量的脂肪酸合成酶抑制剂NPD6433处理和使用氟康唑处理。经NPD6433处理后,真菌的数量和毒力均有所降低。资料来源:理化学研究所这组研究人员希望找到另一种对抗有害真菌的方法,一种可以对抗多种真菌的方法。他们的方法是首先筛选结构多样的理化学研究所天然产物库(NPDepo),以对抗四种致病性酵母菌--三种念珠菌和一种隐球菌--这些酵母菌已被世界卫生组织确定为重要的人类病原体。他们一直在寻找一种能对所有四种酵母菌都产生影响的物质,这表明它可能对多种真菌有效。经过筛选,研究人员发现了几种化合物,它们能使这四种真菌中每种真菌的生长速度至少降低50%。在这三种化合物中,对人体细胞毒性最小的一种也能减少烟曲霉的生长,烟曲霉是一种极为常见的真菌,对免疫力低下的人来说是致命的。理化学研究所NPDepo将这种化合物命名为NPD6433。下一步是找出它的作用。针对近1000个不同的基因,研究人员研究了当酵母缺少一个基因拷贝时,NPD6433对酵母生长的抑制程度。他们发现,只有一个基因(脂肪酸合成酶)的减少会使酵母更容易受到NPD6433的影响。这一结果意味着,NPD6433很可能是通过抑制脂肪酸合成酶发挥作用,从而阻止脂肪酸在真菌细胞内生成。进一步的实验表明,NPD6433和另一种脂肪酸合成酶抑制剂Cerulenin能够杀死培养物中的多种酵母菌。最后一项实验测试了NPD6433在实验室活体模型生物--秀丽隐杆线虫(Caenorhabditiselegans)--中的治疗效果,秀丽隐杆线虫感染了一种致病性酵母菌,这种酵母菌通过肠道侵入人体后可引起全身感染。之所以选择秀丽隐杆线虫,是因为它的肠道和我们的一样。试验结果表明,用NPD6433治疗受感染的蠕虫后,死亡率降低了约50%。重要的是,对感染了对标准抗真菌药物有抗药性的酵母菌的蠕虫来说,情况也是如此。"耐药性真菌是一个日益严重的问题,而开发新药的线索为对付这些不断演变的病原体带来了希望,"该研究的主要作者YokoYashiroda说。"我们的研究表明,以脂肪酸合成为靶点是治疗真菌感染的一种很有前景的替代疗法,而且可能不需要为个别物种量身定制解决方案。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374785.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374785.htm

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一项新研究帮助澄清了"真菌中的鸭嘴兽" - 地舌的进化起源

一项新研究帮助澄清了"真菌中的鸭嘴兽"-地舌的进化起源"它们没有任何你可以用肉眼看到的特殊特征,但可以说它们属于同一组。但是当你去看基因组的时候,突然就出现了这种情况,"该项目首席调查员、生物科学系副教授TobySpribille说。"我喜欢把这些看作是真菌世界的鸭嘴兽和针鼹鼠"。根据亚利桑那州立大学的研究人员,地舌是600种"古怪"的真菌之一,它们被发现有一个共同的祖先,可以追溯到3亿年前。加拿大共生研究主席Spribille指的是澳大利亚著名的林奈学分类系统中的单体动物--它们产生乳汁,有乳头,但会产卵--这些单体动物甚至是真实存在的,是争论的根源。"虽然没有人认为我们发现的真菌是假的,但这很相似,因为它们看起来都完全不同。"科学家们利用基于DNA的测年方法发现,这一类新的真菌,即Lichinomycetes,起源于3亿年前的一个来源,或恐龙灭绝前2.4亿年。据DavidDíaz-Escandón说,这些"古怪的"真菌以前分散在七个不同的类别中,他进行的这项研究是其博士论文的一部分。这种高级别的分组,在动物中,将相当于称为哺乳动物或爬行动物的群体。他与一个由七个国家的研究人员组成的团队对30个基因组进行了测序,以获得来自真菌的材料,并发现除了一个类别外,所有类别都源于一个共同的起源。Díaz-Escandón说:"它们被分类,但它们被归入生命之树的真菌的不同部分,人们从未怀疑它们彼此之间有关系。"这些真菌包括各种形式,如地舌--从地下垂直射出的可怕的舌状真菌--甲虫肠道微生物,以及在阿尔伯塔省北部的树液中发现的一种真菌。它们还包括一些不寻常的地衣,它们生存在极端的栖息地,如南美洲的阿塔卡马沙漠,这是世界上最干燥的非极地沙漠。"真正令人着迷的是,尽管这些真菌看起来如此不同,但它们在基因组水平上有很多共同之处,"斯普里比勒说。"没有人看到这一点"。基于它们的基因组与其他真菌的基因组相比很小,该团队预测这组真菌的生命依赖于其他生物体。"它们的小基因组意味着这类真菌已经失去了整合一些复杂碳水化合物的大部分能力,"斯普里比勒说。"当我们回过头来看这些真菌中的每一种时,突然发现所有的真菌都处于一种共生状态。"他指出,新的研究将对更广泛的真菌进化研究具有重要意义,特别是真菌如何继承重要的生物技术特征,如分解植物物质的酶。这个新的研究小组也可能是关于过去真菌灭绝的新信息的一个来源。"我们认为,我们今天看到的多样性很可能只是幸存下来的冰山一角。而且我们在真菌中没有观察到那么多例子。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335953.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335953.htm

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【eToro CEO:与推特的合作在社交网络和社交交易之间创造一种共生关系】

【eToroCEO:与推特的合作在社交网络和社交交易之间创造一种共生关系】2023年05月19日10点18分5月19日消息,针对金融服务提供商eToro和Twitter最近的合作,eToro首席执行官LuleDemmissie在比特币迈阿密2023大会上表示,世界上最大的社交网络平台之一与社交交易平台合作是“合理的”。现在,当用户获得有关证券、ETF或其他资产的金融新闻和更新时,他们可以选择“实践、参与或交易”。“这种共生关系真的有点像交谈、学习、实践、投资。”Twitter的“cashtags”功能(允许用户查看实时交易数据)已经在该平台上获得5亿次搜索点击率。LuleDemmissie表示,公司对加密生态系统采取了“整体”方法,而不是偏爱一种资产类别。“在工具层面和资产类别层面”,多元化都很重要。Demmissie还强调,如果数字资产“被允许进入我们的生活”,它们在本质上可以是“变革性的”。此前报道,今年4月,Twitter宣布将通过与社交投资平台eToro合作,让其用户访问股票、加密货币和其他金融资产。

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