大肠杆菌论文权威发布_大肠杆菌怎么杀死(2024年11月精准访谈)
「华农科研」 【我校联合浙大学者在Chemical Reviews发表蛋白质脂化修饰生物合成及应用综述】 近日,我校生物医学与健康学院、化学院,湖北洪山实验室张帅课题组与浙江大学林世贤课题组合作在Chemical Reviews(化学评论)杂志发表了题“The Biosynthesis and Applications of Protein Lipidation”的综述论文。该论文综述了蛋白质脂化修饰生物合成的进展及其在生物医学研究中的应用。 在该论文中,作者介绍了哺乳动物细胞蛋白质脂化修饰的酶合成路径,总结了天然脂化修饰的类型和机制,综述了工程改造天然修饰酶和底物的蛋白质脂化生物合成策略,及这些策略在机制研究中的应用。该综述还介绍了由脂质转移酶和连接酶介导的、位点特异性脂化修饰蛋白质的体外生物合成策略及其应用,回顾了大肠杆菌和哺乳动物细胞中实现位点特异性脂化生物合成的策略,总结了这些策略在脂化修饰的生物功能和药物开发方面的关键应用,并评述了利用小分子探针在活细胞中调控蛋白质脂化生物合成过程的方法。最后,该综述探讨了蛋白质脂化修饰合成生物学领域面临的挑战和未来的发展方向。 来源|南湖新闻网
「MMS溶液」见证 食物中毒 使用通用解毒剂(二氧化氯)可阻止食物中毒 (评:这里面使用了两次MMSS6+6协议,也就是急诊协议。已经发过很多个MMS中毒见证。通用解毒剂MMS(二氧化氯)对多种疾病有效的作用机制江南小蝶52,二氧化氯的生物学功效论文江南小蝶52,MMS对于大肠杆菌、李斯特菌,金黄色葡萄球菌等完全就是小菜一碟。) “前一天晚上我食物中毒,出现剧烈的胃痛和呕吐,昨晚它又试图袭击我。激活了6 滴 mms,大约半小时后又滴了 6 滴。安抚了我的胃,让我入睡有一段时间,当我半夜醒来时,又不得不再次这样做,所以激活MMS确实很有帮助。”
【清华大学基础医学院刘锦涛团队揭示细菌群体耐受抗生素新机制】 抗生素耐药是现代医学的一个重大挑战。了解细菌对抗生素的响应对理解耐药的产生至关重要。许多病原细菌在感染过程中以群体形式存在。细菌群体常表现出空间异质性,群体中不同空间区域的细菌处于出不同的生理状态,这使得抗生素的疗效具有很强的空间依赖性。此外,空间异质性能够促进细菌产生跨区域的相互作用,导致群体抗性。 2024年8月13日,清华大学基础医学院刘锦涛课题组在Nature Chemical Biology杂志上发表了题为“Persistent glucose consumption under antibiotic treatment protects bacterial community”的论文。该杂志还发表了News & Views对论文进行了详细点评。 作者研究了抗生素在大肠杆菌生物被膜群体中的空间分布,发现以四环素为代表的多种抗生素富集在细菌群体的外围区域,然而在内部区域的富集程度较低。这种空间差异性的富集取决于支持群体生长的碳源葡萄糖的空间分布。由于细菌的紧密聚集,葡萄糖在群体内存在由外到内浓度递减的空间梯度。在群体的外围区域葡萄糖较为充足,而群体内部区域葡萄糖匮乏。这种营养的空间分布通过影响细菌的膜电势决定了抗生素在群体中的空间分布(图1)。 有趣的是,大肠杆菌群体外围区域可以在抗生素的作用下维持正常的葡萄糖消耗。这种消耗阻止了葡萄糖扩散到群体的内部区域,导致内部维持在葡萄糖匮乏的状态,从而避免了抗生素在群体内部的聚积、保护了群体的内部区域。作者发现,群体外围区域之所以能够维持葡萄糖消耗,是因为其具有较低的膜电势。低膜电势导致抗生素积累缓慢,为细菌适应抗生素提供了时间窗口。通过多组学分析,作者进一步发现细菌的主要适应性反应是脂质合成的上调,其对群体外围区域维持葡萄糖消耗起了主要贡献,而抑制脂质合成能够显著降低细菌群体对抗生素的耐受性。 该工作揭示了细菌对抗生素产生群体抗性的新机制,为开发针对细菌群体的抗生素治疗策略提供了新方向。刘锦涛课题组的已出站博士后张玉针和2018级博士生蔡钰敏为该论文的共同第一作者。北京大学的白凡教授和金心博士为该课题提供了重要支持。 论文链接: 网页链接
「青农新闻」近日,青岛农业大学生命科学学院杨建明教授团队在国际期刊Nature Communications发表了题为“Efficient conversion of hemicellulose into high-value product and electric power by enzyme-engineered bacterial consortia”的研究论文。该研究报道了一种人工合成的细胞体外代谢途径,即将半纤维素降解酶在大肠杆菌表面可控地展示,避免胞内代谢途径调控和细胞膜的限制,有效利用半纤维素中最丰富的成分木聚糖。「青岛农业大学」
【清华大学基础医学院刘锦涛团队揭示抗生素通过RNA聚合酶停滞导致细菌基因组损伤及耐药】 抗生素是临床中治疗细菌感染的最重要手段,但目前抗生素疗法正面临细菌抗药性泛滥的困境。为了应对这一挑战,我们需要深入研究抗生素的作用机制以及细菌的响应方式,以提高我们使用现有抗生素的效率、延缓耐药的发生。2024年8月3日,清华大学基础医学院刘锦涛课题组在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上发表了题为“RNA polymerase stalling-derived genome instability underlies ribosomal antibiotic efficacy and resistance evolution”的研究论文。该工作通过解析翻译、转录以及DNA损伤修复之间的交互关系,首次提出了核糖体类抗生素通过抑制翻译引起全基因组范围的RNA聚合酶(RNAP)停滞,进而导致细菌基因组不稳定、最后产生耐药突变的机制。 研究者以氨基糖苷类抗生素中的一线药物庆大霉素为研究对象,发现大肠杆菌在2小时内就进化出了耐药突变。为了探究突变的发生机制,研究者对突变体进行了基因组重测序分析,结合对细菌基因组损伤的监测,推测突变来源于SOS响应所激活的诱变修复。与此前报道的由活性氧导致DNA损伤的机制不同,这一现象发生在活性氧积累之前(图1)。 研究者发现,庆大霉素导致大量基因的转录本偏向5’端。通过进一步建立3’-end-seq方法对转录本的3’端位置进行测量,发现该现象指征了由RNA聚合酶停滞导致的转录受阻。随后,研究者证明RNA聚合酶停滞激活了转录偶联修复因子,而后者介导了DNA损伤的发生。 核糖体抗生素如何导致转录停滞?研究者发现,转录停滞现象普遍出现于蛋白编码基因,而在缺乏翻译的非编码基因中则不明显(图2)。因此,研究者推断庆大霉素通过抑制翻译、打破转录-翻译耦合(transcription-translation coupling)导致转录停滞。 综上,研究者提出以下模型(图3):庆大霉素通过抑制核糖体打破了翻译与转录过程的耦合,从而在全基因组范围内导致转录停滞;停滞的RNA聚合酶通过转录偶联修复因子诱导了DNA损伤。在上述过程中,大部分细菌因为基因组不稳定性而死亡,而小部分细菌通过激活SOS响应、对损伤的DNA进行易错修复而产生了耐药突变,导致抗生素耐药的迅速发生。最后,研究者检测了大肠杆菌对其它核糖体类抗生素的响应,证实了这一模型的普适性。该模型有望为加强对现有抗生素的有效使用、为减缓抗生素耐药提供新思路。清华大学基础医学院刘锦涛课题组的博士生郑雅匀、柴若尘和博士后王天民为该论文的共同第一作者。 论文链接: 网页链接
【到2050年耐药细菌或致3900万人丧生】 一项全球性的抗生素耐药性分析结果显示,从现在至2050年,预计将有超3900万人死于抗生素耐药性感染。报告还估计,在2025年至2050年期间,提高抗生素的可获取性,并提供更好的抗感染治疗方案,或能挽救约9200万人的生命。相关论文已经发表于新一期《柳叶刀》杂志。 团队深入剖析了1990年至2021年间204个国家的死亡率数据和医院记录,重点研究了22种病原体、84种耐药细菌和药物组合,以及包括血液感染和脑膜炎在内的11种疾病。 结果显示,此前每年有100多万人死于耐药性感染,但到2050年,抗生素耐药性每年可能导致191万人死亡,另有822万人将死于与耐药性相关的疾病。超过65%的抗生素耐药性死亡将发生在70岁以上的人群中。此外,尽管在过去30年里,5岁以下儿童死于耐药性感染的数量下降了50%以上,但70岁以上人群的死亡率上升了80%。 报告还特别指出,死于金黄色葡萄球菌感染的人数增幅最大,高达90.29%。金黄色葡萄球菌主要侵袭人体皮肤、血液和内脏。而许多最致命的感染则由革兰氏阴性菌引起。这是一组具有极强耐药性的细菌,其中包括大肠杆菌和鲍曼不动杆菌。与耐碳青霉烯革兰氏阴性菌相关的死亡人数,已从1990年的50900例增加到2021年的127000例,增加了149.51%。 团队强调,任何旨在解决耐药性危机的战略,都必须确保低收入国家的医院能够获得必要的诊断工具、抗生素、清洁水和卫生设施。 来源:科技日报 #辽宁好网民守法好公民##有一种美好叫辽宁##振兴新突破辽宁杠杠滴#
#女子怀孕3个月连吃6只螃蟹后流产#孕妇能不能吃螃蟹? 1.接昨天说的那条()。不少人讲究冤有头债有主,得了啥病一定要知道自己为啥得病。但事实是像一些传染病还比较好说,比如你得了流感就是因为你感染了流感病毒,但还有很多疾病是找不到具体某个原因的。 这种情况下就会有各种背锅的。 我有一位亲戚,他的小孙子在一两岁时发烧后有过高热惊厥,他查百度说是跟孕妇大肠杆菌感染有关(我不知道是啥网站这么写的),那么儿媳妇是怎么感染的大肠杆菌呢?他认为是儿媳妇怀孕时,有一次打包了单位食堂的炸鸡腿,他们家吃那个炸鸡腿的时候感觉没有炸透,所以一定是那时候感染的大肠杆菌。他还给我分析了单位食堂换了承包人之后菜品质量如何下降等等。 当时我对这个推理表示震惊,我心里想也特么太扯了吧,但是我亲戚坚定的认为就是这个理,他知道我在硕士时学的是神经科学方向的,特地来询问我,但是他又坚信自己的猜测才是正确的。 然而这么多年过去了,小孙子已经上小学了,成绩还挺不错。这事儿也就不了了之了。 2.就这样的亲戚,在现实生活中还能有一堆。 现代医学的不足之处在于它并不是万能的,很多时候只能提示风险因素,但不能做到福尔摩斯一般精准。 至于孕妇能不能吃螃蟹这个话题,简单的回答当然是能,但架不住各种阴谋论。实际上不止螃蟹,关于一些民间传说「孕妇不能吃的食物」还有一大堆,各地还不一样,有些食物你在你们村可以吃,在其他地方就是禁忌,这种事情就没完没了了。 所以还是要看权威机构的建议。 图1是美国妇产科学会(ACOG)的建议,囊括了几乎所有在孕期什么要补充什么不能吃的问题。关于鱼类和贝类(下面统称鱼类)问题,ACOG建议怀孕前到哺乳期间,每周吃2~3份鱼类(每份大约110g),以补充需要的Omega-3 脂肪酸。 而FDA给了更加详细的建议(图2),螃蟹(crab)是最佳选择之一,其他很多水产品也很好,需要避开的是一些汞富集的鱼类(例如大眼金枪鱼和鲨鱼)。螃蟹本身是一种很美味的食物,如果不对螃蟹过敏就可以吃。这不仅仅是美国的建议,中国的孕期膳食指南同样鼓励膳食均衡,认为鱼类每周最好食用2~3次,和美国建议一致,并没有对虾蟹等有任何特殊限制。 所以比较奇葩的是,一些网友压根不看指南,煞费苦心去寻找某些论文以及个例报道,试图说明孕妇不能吃螃蟹是因为某某原因导致的过敏。事实上,如果你本身对某一种食物过敏,无论这是鸡蛋牛奶坚果还是鱼类、无论你有没有怀孕,都应该尽量不去吃,这是最简单的生活常识。 3. 对于孕妇来说,真正要限制的食物并不算多,但是有一些需要注意的: -酒精,这个就不用说了。 -未完全熟透的食物,有细菌、病毒或寄生虫感染的风险。比如软奶酪(有李斯特菌感染风险)、生肉或生鸡蛋(有大肠杆菌、沙门菌感染风险)、再比如煮熟的螃蟹很安全,但是生腌的螃蟹就有较高风险。果蔬记得清洗,菜刀案板注意生熟分开。 孕妇还需要注意的一点就是药物,这一点确实比较麻烦,十月怀胎很难完全没有头疼脑热的。通常一般建议孕妇不要自行用药,如需用药请先咨询妇产科医生的建议。另外可以参考下虾米妈咪 之前写的哺乳期/妊娠期常见用药安全一览表(,图3)。 除开以上说的这些食物,大多数孕妇在孕前能吃什么,怀孕时就可以吃什么,注意膳食均衡即可。螃蟹可以吃、辣椒可以吃、火锅也可以吃。我也推荐大家也可以关注一下段涛医生段涛医生 的账号(图4),关于孕妇吃螃蟹这事儿,他已经科普过好多回了。 最后,螃蟹这东西虽然美味,但是剥起来相对麻烦,并不是每个人都好这一口。所以,关于孕妇能不能吃螃蟹这件事,唯一标准其实只有一个,就是她自己愿不愿意吃。 #健闻登顶计划#
但是为啥会拉血便啊 如果是经常喝奶茶的广东老哥 不知道能不能扛得住
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