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搜索结果: 151-165 共查到国际动态 细菌学相关记录264条 . 查询时间(2.284 秒)
德国莱布尼兹波罗的海研究所的科学家在波罗的海中心深处发现了至今未知、代号SUP05的细菌。这种细菌也出现于世界上其他许多海域,对缺氧环境下形成的高毒性硫化物具有专一分解能力。专家认为,这种细菌不仅可作为缺氧海域的指标性生物,而且是硫化氢等高毒物质的“解毒剂”,能够减少硫化氢等毒物从海底扩散到海域上层危害鱼类等。
Australian researchers have discovered that vitamin B metabolites produced by Salmonella bacteria can activate the immune system, a finding that could lead to new treatments for gut and lung diseases.
A University of Queensland researcher is calling on all Australians to do their part to reduce the spread of superbugs as we mark Antibiotic Awareness Week this week, November 12-18.
来自加州大学伯克利分校的研究人员开发了一种灵敏的新成像技术,揭示了生物被膜(biofilms)结构的一些细节,从而打开了攻击如霍乱、囊性纤维化患者肺脏感染以及慢性鼻窦炎等因形成生物被膜而产生抗生素耐药性的大量细菌性疾病的大门。相关论文发布在7月13日的《科学》(Science)杂志上。
美国加州太平洋大学科学家向人们展示了从细菌获取合成蜘蛛丝并将其进行加工的研究成果。他们通过将称为“后纺织”(post-spin)的重要过程实行标准化,创造性地改革了合成蜘蛛丝纯化过程,为生产和应用高强度合成蜘蛛丝奠定了基础。
据美国物理学家组织网近日报道,英国纽卡斯尔大学研究人员最近发现,一些正常情况下存在于地球3万米高空的细菌,可用在微生物燃料电池(MFC)中,作为一种高效发电机。该研究发表在最近出版的美国化学协会杂志《环境科学与技术》上。
一种厌氧菌可将尿液变燃料     厌氧菌  尿液  燃料       2011/10/12
科学家近日表示,在一种特殊厌氧细菌的研究方面取得新进展,这种细菌能够将尿液中的铵转化为火箭燃料肼。这种细菌被称为厌氧氨氧化菌,于上世纪9 0年代首次被发现时一度引起轰动,但解读它们的秘密耗费了大量时间。
科学家用细菌制造出有生命密码     细菌  制造  有生命  密码       2011/10/12
据美国物理学家组织网9月28日(北京时间)报道,美国国防部高级研究计划局(DARPA)几年前邀请研究人员研制不需要电的秘密信息编码方式,最近,美国塔夫茨大学的科学家们开发出了一种有生命的密码:利用细菌菌株来传递机密信息。除了用于谍报活动外,这项技术还可以让企业给农作物或其他有生命的物体进行身份编码,以防假冒。该研究的领导者曼纽尔·帕拉西奥斯和戴维·华特将研究发表在最新一期的美国《国家科学院院刊》(...
一千多年来,人们都会用隐形墨水书写秘密信息,然后在某种光线或特殊化学物质的帮助下重新阅读。如今,利用只有在某些特定条件下才能生成发光蛋白质的细菌,研究人员发明了一种新的加密形式。除了对间谍工作大有裨益外,这项新技术还可以让企业将它们的机密标识编码到农作物、种子或其他活体商品中。新的发光细菌的产生实际上多少源自一些“有关阴谋”的想法。几年前,美国国防部高级研究计划局要求研究人员提交一些在无须电子设备...
德国研究人员近日在美国《新英格兰医学杂志》(NEJM)上就已历时一个多月的德国大肠杆菌疫情发表了首份初步总结报告,结论是导致本次疫情的是一种具有特殊毒性的大肠杆菌,其来源很可能是人类。
德国研究人员6月23日在英国《柳叶刀—传染病》期刊上报告说,本次德国肠出血性大肠杆菌疫情致病菌的菌株是10年前仅在德国现身过的一种大肠杆菌的克隆变种。这种病菌结合了肠出血性大肠杆菌和肠聚集性大肠杆菌的基因特性,因此具有更大危害性。
加拿大研究人员在新一期《英国医学杂志》上报告说,他们对曾感染大肠杆菌者的长期跟踪调查发现,这些人在数年后出现高血压、心脏病及肾脏疾病的风险要比其他人高。加拿大沃克顿地区在2000年由于水污染曾暴发大规模的0157型大肠杆菌疫情,数千人感染。研究人员此后进行的长期跟踪调查显示,那些曾感染0157型大肠杆菌的人日后出现高血压和心脏病的风险约是其他人的2倍,出现肾脏疾病的风险约是其他人的3倍。
美国华盛顿大学等机构研究人员在新一期英国《自然·通讯》杂志上发表报告说,他们发现一种细菌可以在有氧气存在的自然条件下生产氢气,有望成为较廉价的氢气来源。报告说,这种名为“蓝藻菌51142”的细菌在白天和夜晚的生理活动不同。在白天有光线的时候,它可以进行光合作用,生成氧气和糖分;而在夜晚,它会燃烧白天生成的糖分来提供能量,这个过程会耗尽细胞内的氧气,使得固氮酶可以安全工作,在有氧环境中也可生产氢气。
日本北里大学名誉教授梅山秀明率领的研究小组日前宣布,研究小组绘制出了含“新德里金属蛋白酶-1”(简称NDM-1)基因的超级细菌立体结构图。根据这一成果,研究人员有望开发出杀灭超级细菌的新药。
据“每日科学”网站报道,科学家近日在号称世上最顽强细菌的体内中发现了他们一直找寻的化学抗氧化剂。研究结果刊登在2010年9月3日的《公共科学图书馆—综合》(PLoS One)上。

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