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Green Chemistry:利用工程化毕赤酵母从头合成非动物硫酸软骨素的研究成果

  近期,江南大学生物工程学院康振教授团队在硫酸软骨素合成方面取得重要进展,研究成果“Biosynthesis of non-animal chondroitin sulfate from methanol using genetically engineeredPichia pastoris”以内封面文章形式发表于Green Chemi

2021-07-05

Nat Med:工程化的酵母益生菌或有望帮助治疗人类炎性肠病

2021年6月30日 讯 /生物谷BIOON/ --炎性肠病(IBD,Inflammatory bowel disease)是机体胃肠道的一种复杂慢性炎性障碍,由机体共生微生物和宿主细胞所产生的胞外三磷酸腺苷(eATP)能够激活嘌呤信号,并促进肠道炎症和病理学表现。生活在人类肠道中的微生物世界会对人类健康产生深远的影响,包括炎性肠病在内的多种疾病都与这些微生

2021-06-30

研究揭示酿酒酵母杂交优势的分子机制

杂交优势是常见的生物学现象,并被广泛应用于动、植物和食用菌育种中,为全球农牧业的持续增产做出了巨大贡献。杂交优势也一直是科学研究的重大课题,自从达尔文最早观察到这一现象之后,对杂交优势遗传和分子机制的研究已经持续了近一个半世纪,提出了各种不同的假说,包括显性(dominance)、超显性(overdominance)和上位显性(epistasis)等,每一假

2021-04-05

改造产油酵母Yarrowia lipolytica可高产白藜芦醇

   白藜芦醇(3,5,4'-三羟基-反式二苯乙烯)是一种天然存在于葡萄、浆果、虎杖和花生中的二苯乙烯类化合物,其作为植物抗毒素,可帮助植物防御伤害和微生物感染。近年来,越来越多的研究表明其具有较强的抗氧化、抗肿瘤、抗癌功效,也有临床试验证明白藜芦醇对改善糖尿病、心血管疾病和神经系统疾病具有显着效果。白藜芦醇作为药物开发拥有巨大

2021-01-06

Sci Transl Med:科学家成功对常见酵母菌进行工程化修饰来治疗艰难梭菌感染

2020年11月3日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science Translational Medicine上的研究报告中,来自马里兰大学等机构的科学家们通过对小鼠进行研究发现,以一种特定方式来修饰常见类型的酵母或许能作为一种有效疗法来治疗艰难梭菌感染,文章中,研究人员描述了如何通过修饰布拉氏酵母菌(Saccharomyces b

2020-11-03

Nature:药用托烷生物碱在酵母中的生物合成

近日,发表在Nature上的一篇文章研究了药用托烷生物碱在酵母中的生物合成。茄属植物中的芦荟生物碱是神经递质抑制剂,用于治疗神经肌肉疾病,被世界卫生组织列为基本药物。茄属(Solanaceae),古柯(Erythroxylaceae)和旋草(Convolvulaceae)科的植物中都存在诸如可卡因和阿托品之类的生物碱(TAs),这些类型的药品会因为区域性事件

2020-10-16

研究应用拉曼光谱观测低温等离子体诱导产朊假丝酵母氧化应激过程

近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组利用拉曼光谱技术和光谱成像方法,观察低温等离子体诱导的氧化应激下的应用假丝酵母细胞中生物分子氧化还原状态变化,由此探索氧化应激下细胞不同的死亡模式。相关研究成果发表在国际分析化学专业期刊Analyst。低温等离子体是一种可以对生物体进行局部定点施加氧化胁迫的有效工具,通过放电产生离子和

2020-04-18

研究发现酵母β-葡聚糖在肝癌中的抗癌作用新机制

 3月7日,国际学术期刊Redox Biology在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所营养代谢与食品安全重点实验室尹慧勇研究组的研究论文“Yeast β-D-glucan exerts anti-tumour activity in liver cancer through impairing autophagy and lysosomal f

2020-03-11

全球变暖或致“超级病菌”致死性耳道假丝酵母菌产生

近日,一项刊登在国际杂志mBio上的研究报告中,来自约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院等机构的科学家们通过研究发现,全球变暖或许在耳道假丝酵母菌(C.auris, Candida auris)的出现中扮演着非常关键的角色,耳道假丝酵母菌是一种多重耐药性真菌,如今其对全球公众健康已经构成了严重的威胁,而且这种真菌或许也是气候变化引起新型致病性真菌出现的一个例子。图片来源:nysna.org2009年,

2019-09-01

研究揭示酿酒酵母的竞争智慧

葡萄糖抑制(glucose repression)是存在于大多数微生物中的一个中心调控系统,借此抑制其他碳源的代谢途径,保证以最经济和高效的方式优先利用能效最高的碳源葡萄糖。葡萄糖抑制机制在酵母菌的不同谱系中独立进化并逐渐加强,最终在酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)中趋于完善。在S. cerevisiae中,极低的葡萄糖浓度即可诱发抑制效应。通过这一机制,S. cere

2019-04-05