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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流微生物查找资料.精品文档. 生科药用 贾营营 3135406025 烟台海岸带所建立海水致病菌快速电化学检测新方法 海水中的致病菌包括来自生活污水、城市径流以及海岸沙滩流入的陆源性致病菌及自然海水中致病菌。海水中致病菌的污染不仅威胁人们的健康安全,而且会对水产养殖业带来巨大的危害和损失。因此,发展快速、准确、高灵敏检测海水中主要致病菌的传感器技术受到了广泛关注。近期,中国科学院烟台海岸带研究所海洋环境电化学与传感器技术研究团队和海岸带微型生物生态与应用团队合作,在前期研究工作的基础(Analytical Chemistry, 2012, 84
2、, 2055-2031)上,进一步发展了一种免标记、免固定化电位型传感器用于海水致病菌的检测。该检测系统以核酸适体作为识别分子,鱼精蛋白作为指示离子,避免了对核酸适体的标记和固定化,从而实现了对致病菌的快速、高效、低成本检测。海水高盐度能够降低核酸适体和靶致病菌的结合能力,并会干扰聚离子选择性电极的电位响应。在实际样品分析中,研究采用了样品在线快速过滤法,有效消除海水基体效应,并通过致病菌富集提高了检测灵敏度,满足了实际海水检测的要求。以单增李斯特菌为例,该检测系统的检出限达到了10 CFU mL-1。新方法检测流感病毒感染潜力近日,中科院微生物所的李学兵课题组最近的研究显示,根据流感病毒能够
3、识别人类细胞表面的物质而造成感染的原理,以该类物质为基础所合成出来的金纳米粒子,可以作为探针开发一种高通量、可视化的检测方法,从而为发展新型抗流感药物以及快速、简便的病毒检测分析方法提供了一种新思路。如果将流感病毒比喻成一把“钥匙”的话,那人体细胞表面一类被称为“唾液酸寡糖”的物质,就是各种各样的“锁”。所以当流感突发时,人类急需对流感病毒能否识别人体内的“锁”做出快速、便捷的检测。中科院微生物所的李学兵课题组,在国家自然科学基金等的支持下,在流感病毒抑制剂和快速检测方面做了大量的研究工作,近期发展了一种以金纳米粒子为探针的流感病毒检测方法,为建立全面、完整的流感病毒快速检测技术提供了一条新思
4、路。 新发现研究首次证实免疫系统影响皮肤微生物多样性 近日,宾夕法尼亚大学Perelman医学院研究人第一次证明免疫系统能影响皮肤微生物。一项新研究发现,皮肤微生物至少在某种程度上被免疫系统的一个古老分支-补体系统监管。 宾夕法尼亚大学皮肤科助理教授Elizabeth Grice博士等人发现补体系统可能部分负责维持皮肤中微生物的多样性,保持皮肤的健康。研究论文发表在8月26日的PNAS杂志上。皮肤上的非致病性细菌给他们的“主人”提供了重要的服务,阻止病原微生物站稳脚跟。在以前的研究中,Grice和他的同事们分析细菌基因DNA序列揭示了皮肤上细菌的多样性。然而,直到这项研究中,有关免疫系统是如何
5、影响这些皮肤上细菌的还知之甚少。补体系统就像一个分子报警系统,Grice解释,能反击微生物的损害。补体系统是免疫反应一个进化的古老分支。补体系统也有炎症功能,团队探讨补体级联反应中一个特定炎性蛋白C5aR信号与皮肤微生物之间的关系。他们的发现揭示了补系统一种先前未确认的作用。该团队给予一组老鼠C5aR抑制剂,另一组老鼠给予非活性类似物。在DNA序列分析的基础上,比较动物治疗前后皮肤的微生物。他们发现,虽然皮肤上微生物的绝对数量保持不变,但C5aR抑制剂治疗的动物微生物种群的多样性发生了变化,一些生物群体丰度日益增长,其他群体逐渐减少。该小组还分析了C5aR抑制剂治疗对自身免疫系统的影响。他们发
6、现抑制剂治疗的动物皮肤中与免疫监视相关的基因表达下调。这些结果表明,补体系统以某种方式影响微生物。为了探究这一效果是否也是反向的,即微生物对补体系统也有影响。团队分析与正常条件下生长的小鼠相比,是否在一个无菌环境下生长的小鼠,表达编码补体的基因成分会不同。结果是微生物能调节免疫系统:在无菌条件下生长的动物皮肤表达补体基因处于较低的水平。Grice总结道:微生物和免疫系统之间有一个平衡。微生物多样性下降与皮肤疾病如过敏性皮炎相关。补体可能部分负责维护微生物多样性和我们皮肤的健康。这是很重要的,她说,因为越来越明显的是,许多疾病不是由病原体本身引起的,而是微生物群落“生态失调”引起的。Grice说
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