长久以来的谜团有了答案:休眠细菌是如何复活的

长久以来的谜团有了答案:休眠细菌是如何复活的炭疽杆菌的三维插图,炭疽杆菌是导致炭疽的孢子形成的细菌。哈佛大学医学院的研究人员发现了一种细胞传感器,它能使细菌孢子感知营养物质并从休眠中苏醒。这一发现可以帮助防止危险的休眠细菌引起爆发。自从150多年前首次描述细菌孢子--惰性、沉睡的细菌--以来,哈佛大学医学院的研究人员解决了一个困惑生物学家的谜题,他们发现了一种新的细胞传感器,使孢子能够检测到其环境中存在的营养物质并迅速恢复活力。事实证明,这些传感器是穿过膜的双重通道,在休眠期间保持关闭,但当它们检测到营养物质时迅速打开。一旦打开,这些通道允许带电离子通过细胞膜流出,启动保护性孢子层的脱落,并在多年--甚至几个世纪--的休眠期后开启代谢过程。该团队的研究结果最近发表在《科学》杂志上,可以帮助设计出防止危险的细菌孢子休眠数月,甚至数年,然后再次苏醒并导致感染爆发的方法。"这项发现解决了一个超过一个世纪的难题,"研究的高级作者、HMS的Blavatnik研究所的微生物学教授DavidRudner说。"当细菌的系统在保护壳内几乎完全关闭时,它们如何感知环境的变化并采取行动打破休眠状态?"沉睡的细菌是如何复活的为了在不利的环境条件下生存,一些细菌进入休眠状态,成为孢子,生物过程被搁置,细胞周围有多层保护性盔甲。这些具有生物惰性的迷你堡垒使细菌能够等待饥荒期,并保护自己免受极端高温、干燥期、紫外线辐射、刺激性化学品和抗生素的蹂躏。一个多世纪以来,科学家们已经知道,当孢子检测到它们环境中的营养物质时,它们会迅速脱去它们的保护层,重新点燃它们的代谢引擎。尽管使它们能够检测到营养物质的传感器在近50年前就被发现了,但传递唤醒信号的方式以及该信号如何触发细菌的复活过程仍然是一个谜。在大多数情况下,信号传递依赖于新陈代谢活动,并且经常涉及编码蛋白质的基因,以制造特定的信号分子。然而,这些过程在休眠细菌内部都是关闭的,这就提出了信号如何诱使沉睡的细菌醒来的问题。在这项研究中,鲁德纳和团队发现,营养物质传感器本身组装成一个导管,使细胞重新开放。在对营养物质作出反应时,该管道(一个膜通道)打开,允许离子从孢子内部流出。这启动了一连串的反应,使休眠的细胞脱去保护性的盔甲,恢复生长。科学家们利用多种途径来追踪这个谜团的曲折性。他们部署了人工智能工具来预测复杂折叠的传感器复合物的结构,这种结构由同一传感器蛋白的五个副本组成。他们应用机器学习来确定构成通道的亚单位之间的相互作用。他们还使用基因编辑技术来诱导细菌产生突变体传感器,以此来测试基于计算机的预测在活细胞中是如何发挥的。鲁德纳将这一案例中的发现过程描述为一系列混乱的观察,由于具有不同观点的研究团队协同工作,这些观察慢慢成形。在这一过程中,他们不断有令人惊讶的观察结果,使他们感到困惑,暗示了一些看起来不可能是真的答案。将线索拼接起来当鲁德纳实验室的HMS研究员高永强在用微生物枯草芽孢杆菌进行一系列实验时,出现了一条早期线索。Gao将其他形成孢子的细菌的基因引入枯草杆菌,以探索产生的不匹配的蛋白质会干扰发芽的想法。令他惊讶的是,Gao发现在某些情况下,细菌孢子在使用一套来自远缘细菌的蛋白质后能完美地苏醒。在进行这项研究时,该实验室的博士后LiorArtzi为高晓松的发现提出了一个解释。如果传感器是一种受体,在检测到信号(在这种情况下是一种营养物质,如糖或氨基酸)之前,它的作用就像一个封闭的闸门,那会怎么样?一旦传感器与营养物质结合,大门就会弹开,允许离子从孢子中流出来。换句话说,来自远缘细菌的蛋白质将不需要与不匹配的枯草杆菌孢子蛋白相互作用,而只是在离子开始流动时对孢子的电状态变化作出反应。鲁德纳最初对这一假设持怀疑态度,因为该受体并不符合特征。它几乎没有离子通道的特征。但阿特兹认为,该传感器可能是由多个亚单位的副本组成的,在一个更复杂的结构中共同工作。AlphaFold的帮助下带来的发现另一位博士后杰里米-阿蒙是AlphaFold的早期使用者,AlphaFold是一种可以预测蛋白质和蛋白质复合物结构的人工智能工具,他也在研究孢子发芽,并准备调查营养传感器。该工具预测,一个特定的受体亚单位组装成一个五单元的环,称为五聚体。预测的结构包括中间的一个通道,可以让离子通过孢子的膜。人工智能工具的预测与Artzi的猜测不谋而合。高晓松、阿齐和阿蒙随后合作测试了人工智能生成的模型。他们与第三位博士后FernandoRamírez-Guadiana和HMS生物化学和分子药理学教授AndrewKruse以及HMS系统生物学副教授、计算生物学家DeborahMarks的小组密切合作。他们用改变的受体亚单位设计了孢子,预测其会拓宽膜通道,并发现孢子在没有营养信号的情况下会苏醒。反过来,他们产生了突变的亚单位,他们预测这些亚单位会缩小通道的孔径。这些孢子未能打开释放离子的闸门,并且在有充足的营养物质哄骗它们脱离休眠的情况下从静止状态苏醒。换句话说,与预测的折叠复合物的配置稍有偏差,就会使门卡住或关闭,使其作为唤醒休眠细菌的工具变得毫无用处。对人类健康和食品安全的影响鲁德纳说,了解休眠细菌如何恢复生命不仅仅是一个智力上的诱人难题,而且对人类健康也有重要影响。一些能够长时间进入深度休眠状态的细菌是危险的,甚至是致命的病原体:白色粉末状的武器化炭疽病是由细菌孢子组成的。另一种危险的孢子形成的病原体是艰难梭状芽孢杆菌,它引起危及生命的腹泻和结肠炎。艰难梭菌的疾病通常发生在使用抗生素之后,抗生素可以杀死许多肠道细菌,但对休眠的孢子没有作用。在治疗后,艰难梭菌从休眠中苏醒,并可能大量繁殖,往往会造成灾难性的后果。消除孢子也是食品加工厂的一个核心挑战,因为休眠细菌由于其保护性盔甲和脱水状态,可以抵制消毒处理。如果消毒不成功,发芽和生长会造成严重的食源性疾病和巨大的经济损失。了解孢子如何感知营养并迅速脱离休眠状态,可以使研究人员开发出早期触发发芽的方法,从而有可能对细菌进行消毒,或者阻止发芽,使细菌被困在其保护壳内,无法生长、繁殖,使食物变质或导致疾病。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1359281.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1359281.htm

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科学家研发自愈合混凝土用休眠细菌修补裂缝生物纤维自愈合混凝土工作时的彩色扫描电子显微镜图像但现实世界很少按照理想状态运行,因此混凝土会不断受到风化,从而产生裂缝。这才是真正的问题所在,因为温度波动会迫使裂缝扩大,而湿气则会引发各种侵蚀混凝土的过程。因此,混凝土结构需要经常维护,这不仅成本高昂且不方便,还会增加制造这种材料对环境的影响(本来就很大)。如果能找到减缓劣化的方法,就能省去很多麻烦。这就是德雷克塞尔生物纤维的用武之地。这些聚合物纤维不仅能起到物理加固作用,还具有重要的双重作用,即自我修复机制。纤维表面涂有一层水凝胶,水凝胶中含有内生孢子,内生孢子是细菌的休眠形式,可以抵御极端环境,当环境变得更舒适时,内生孢子又会重新苏醒。然后在水凝胶层上涂上一层薄薄的聚合物外壳。生物纤维混凝土可以像其他混凝土一样使用,但它的秘密超能力只有在以后开裂时才会显现出来。当水到达生物纤维时,水凝胶就会膨胀并破壳而出,推向地表。在这个过程中,沉睡的细菌被唤醒,它们开始从周围的混凝土中吸取碳和钙。这就产生了碳酸钙,一种填充和修补裂缝的胶结材料。该团队的首席研究员阿米尔-法纳姆(AmirFarnam)说:"这是一项令人兴奋的进展,因为我们一直在努力利用大自然的灵感来改进建筑材料。我们每天都在看到,老化的混凝土结构正在遭受破坏,从而降低了其功能寿命,并需要进行昂贵的关键性维修。试想一下,它们能自我修复吗?在我们的皮肤中,我们的组织通过注入自我修复液--血液--的多层纤维结构自然实现自我修复。这些生物纤维模仿了这一概念,并利用造石细菌创造出能对损伤做出反应的活体自愈混凝土。"研究小组表示,虽然愈合时间可能会有所不同,但生物纤维似乎能够在短短一两天内修补裂缝。以前的研究已经制造出了注入细菌的自愈合混凝土,但主要挑战之一是如何在混凝土完好无损的情况下保持微生物长期存活。使用包裹在聚合物保护壳下的水凝胶中的休眠内生孢子可能就是答案。虽然还有很多工作要做,但研究人员表示,生物纤维混凝土最终可以帮助降低建筑物的维护要求,并减少混凝土生产过程中的二氧化碳排放量。这项研究发表在《建筑与建材》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1398397.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1398397.htm

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地下能量:源自细菌的电网如何塑造我们的世界土壤细菌利用蛋白质为纳米线供电,形成了一个支持生命并影响甲烷排放的地下电网。耶鲁大学和里斯本诺瓦大学诺瓦科技学院(NOVA-FCT)的研究人员发现,为了在没有氧气的环境中"呼吸",我们脚下地下的细菌依靠单一的蛋白质家族将营养物质"燃烧"过程中产生的多余电子转移到从其表面伸出的被称为电毛的纳米线上。这项新研究的共同资深作者、耶鲁大学分子生物物理学和生物化学系及微生物科学研究所副教授尼基尔-马尔万卡尔(NikhilMalvankar)和诺瓦研究中心全职教授卡洛斯-萨尔盖罗(CarlosSalgueiro)说,这一系列蛋白质实质上就像插头一样,为这些纳米线供电,在地球深处形成天然电网,使许多类型的微生物得以生存并支持生命。研究人员发现一个蛋白质家族,其功能是为细菌纳米线充电的电源"插头"。资料来源:EricMartz马尔万卡尔实验室和萨尔盖罗实验室对这种微生物电网的组成部分进行了广泛研究。然而,人们还不清楚细菌如何将新陈代谢活动产生的多余电子传递到从其表面伸出的纳米线上,并与矿物质或邻居相连接。他们发现,许多种类的土壤细菌都依赖于其体内单一而广泛的细胞色素家族来为纳米线充电。了解这种纳米线充电的细节对于开发新能源和新生物材料的潜力及其对环境的影响非常重要。马尔万卡尔和萨尔盖罗指出,微生物吸收了海洋中80%的甲烷,而甲烷是从海底排放的,是导致全球变暖的主要因素。然而,地球表面的微生物排放到大气中的甲烷占50%。他们说,了解不同的代谢过程可能有助于减少甲烷排放。《自然-通讯》(NatureCommunications)杂志报道了这项研究。这项工作由共同第一作者皮拉尔-波特拉(PilarPortela)和凯瑟琳-希普斯(CatharineShipps)以及沈聪(CongShen)和维肖克-斯里坎特(VishokSrikanth)领导。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424699.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424699.htm

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科学家发现普通细菌的嗜血行为这一研究成果发表在《eLife》杂志上,为了解血流感染的发生过程和潜在治疗方法提供了新的视角。华盛顿州立大学研究员阿登-贝林克(ArdenBaylink)拿着一个装有沙门氏菌的培养皿。贝林克和博士生西耶娜-格伦(SienaGlenn)发表的研究表明,世界上一些最致命的细菌会寻找并吃掉血清(人体血液的液体部分),血清中含有细菌可以用作食物的营养物质。图片来源:华盛顿州立大学兽医学院TedS.Warren细菌研究与实验"感染血液的细菌可能是致命的,"该研究的通讯作者、西悉尼大学兽医学院教授阿登-贝林克(ArdenBaylink)说。"我们了解到,一些最常引起血液感染的细菌实际上能感知人体血液中的一种化学物质,并向它游去"。贝林克和这项研究的第一作者、西悉尼大学博士生西耶娜-格伦发现,至少有三种细菌,即肠炎沙门氏菌、大肠埃希氏菌和柯氏柠檬杆菌会被人体血清吸引。这些细菌是导致炎症性肠病(IBD)患者(约占总人口的1%)死亡的主要原因。这些患者通常会有肠道出血,这可能是细菌进入血液的入口。华盛顿州立大学博士生西耶娜-格伦(SienaGlenn)使用高倍显微镜。格伦与助理教授阿登-贝林克(ArdenBaylink)及其同事合作发表的研究表明,世界上一些最致命的细菌会寻找并吃掉人体血液中的液体部分--血清。图片来源:华盛顿州立大学兽医学院TedS.Warren研究人员利用贝林克公司设计的一种名为"化学感知注射钻机测定法"的高倍显微镜系统,通过注射微量人体血清模拟肠道出血,观察细菌向出血源移动的过程。这种反应非常迅速--致病细菌只需不到一分钟的时间就能找到血清。新疗法的潜力作为研究的一部分,研究人员确定沙门氏菌有一种名为Tsr的特殊蛋白质受体,能让细菌感知并游向血清。利用一种叫做蛋白质晶体学的技术,他们能够看到这种蛋白质与丝氨酸相互作用的原子。科学家们认为,丝氨酸是细菌能够感知并消耗的血液中的化学物质之一。格伦说:"通过了解这些细菌是如何检测血液来源的,我们将来可以开发出阻断这种能力的新药。这些药物可以改善高血液感染风险的IBD患者的生活和健康状况。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428275.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428275.htm

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研究人员破译了一种细菌的内部工作原理一个机器人从凝胶层中冲出针头大小的碎片。狭窄的蓝色带子包含来自细菌培养物的蛋白质。随后,这些微小的凝胶碎片中包含的蛋白质将被更详细地分类。资料来源:奥尔登堡大学/MohssenAssanimoghaddam对新陈代谢的全面了解能够预测一种关键环境微生物的生长。根据他们在《mSystems》杂志上的报告,研究人员发现了惊人的机制,使细菌能够适应波动的环境条件。这些结果对生态系统的研究至关重要,其中芳香菌菌株作为一个重要的环境细菌群体的代表,可以作为一个模型生物体。这些发现还可能对污染场地的清理和生物技术应用产生影响。所研究的细菌菌株擅长利用难以分解的有机物质,一般在土壤和水生沉积物中发现。这种微生物在各种条件下茁壮成长,包括氧气、低氧和无氧层,而且在营养物质的摄入方面也非常多变。它们可以代谢40多种不同的有机化合物,包括高度稳定的天然物质,如木质素的成分,这是木材中发现的主要结构材料,以及长寿命的污染物和石油的成分。博士生帕特里克-贝克尔通过仔细的实验室研究,获得了对芳香菌的新陈代谢的整体理解。资料来源:奥尔登堡大学一种具有特殊能力的微生物特别是由六个碳原子组成的苯环的物质,被称为芳香族化合物,可以被这些微生物生物降解--无论是否有氧气的帮助。由于这些能力,Aromatoleum在将土壤和沉积物中的有机化合物完全降解为二氧化碳方面发挥着重要的环境作用--这一过程在生物土壤修复方面也很有用。目前研究的目的是全面了解这种单细胞生物体的功能。为此,研究人员使用五种不同的营养基质,在氧化和缺氧条件下(即有氧和无氧)培养微生物。对于这十种不同的生长条件,他们分别培养了25个培养物,然后使用分子生物学方法(技术术语:多组学)对各种样品进行了检查,这些方法能够同时分析一个细胞中的所有转录基因、产生的所有蛋白质以及其所有代谢产物。芳香菌的相互作用AromatoleumaromaticumEbN1T细菌(底部的黑色轮廓)以多种方式与生物和非生物环境相互作用:人为的输入、其他微生物的活动和自然界的过程产生不同的有机物质(不同颜色的点),细菌将其作为食物。同时,这些物质也被其他微生物所利用(食物竞争)。细菌细胞内的代谢网络通过不同的途径转换和降解这些物质(左边)。细胞反过来产生建筑材料,如DNA、蛋白质、糖类化合物或脂类(右图),它需要这些材料来生长。根据环境条件,细胞在氧气或硝酸盐(NO3-)的帮助下获得能量--显示在图像的最左边。资料来源:RalfRabus和PatrickBecker/奥尔登堡大学系统生物学方法拉布斯解释说:"通过这种系统生物学方法可以深入了解一个生物体的所有内部运作。你把细菌分解成它的各个组成部分,然后你可以把它们重新组合起来--在一个模型中,预测一个培养物将以多快的速度生长,以及它将产生多少生物量。"他是奥尔登堡大学海洋环境化学和生物学研究所(ICBM)普通和分子微生物学研究小组的负责人,通过他们细致的工作,研究人员获得了对这种细菌菌株的代谢反应的全面了解。他们发现约有200个基因参与了降解过程,并确定了哪些酶可以分解作为营养物加入的物质,以及各种坚果是通过哪些中间产物产生的。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348929.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348929.htm

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