细菌体内藏"电缆":《自然·微生物学》揭示呼吸链可延伸至细胞内部
发表于《自然·微生物学》的研究发现,部分细菌能构建中空的蛋白质-脂质长丝,把呼吸链从细胞膜延伸进细胞内部,电子载体可在其中流动,相当于细胞内的微型电网。这一机制让细菌无需增建膜结构即可扩充呼吸产能,且在数百个菌种中广泛存在,挑战了呼吸必须局限于膜表面的传统认知。
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发表于《自然·微生物学》的研究发现,部分细菌能构建中空的蛋白质-脂质长丝,把呼吸链从细胞膜延伸进细胞内部,电子载体可在其中流动,相当于细胞内的微型电网。这一机制让细菌无需增建膜结构即可扩充呼吸产能,且在数百个菌种中广泛存在,挑战了呼吸必须局限于膜表面的传统认知。
加州大学伯克利分校与劳伦斯伯克利国家实验室团队在《自然·化学》发表研究,证明胞内代谢中间体可发生分子间氮宾转移:N-乙酰氧基苯胺类生物合成与细胞色素P450催化生成的N-芳基氮宾中间体结合,从简单碳源出发合成氨基醇、二胺、二芳胺和氨烷基芳烃——拓展了活细胞合成非天然化学品的反应边界。
布里斯托大学与埃因霍温理工大学团队在《自然·化学》发表研究,展示在葡聚糖液滴/聚乙二醇水相分离介质中,酶负载蛋白质体的自发分相与选择性易位策略,构建出可对外界信号响应、空间动态可重构的原生细胞网络,向具备类组织行为的胶体系统化学迈进一步。
美国能源部橡树岭国家实验室创建了结合合成生物学、AI和统计映射技术的平台,能精确定位控制微生物特定性状的基因触发器,将细菌重编程为高效化学品和材料工厂。研究成果发表于Nature Communications。
康涅狄格大学Mingyu Qiao团队获盖茨基金会Grand Challenges 50万美元资助,利用啤酒废料培养新菌株微藻生产DHA粉剂,目标成本远低于现有52美元/千克,可在中低收入国家本地化生产。
斯坦福大学Brian Hie团队使用AI模型Evo1和Evo2,基于ΦX174噬菌体家族的共有序列,成功生成了16种全新的可存活噬菌体。研究发表于Science,证明了AI引导的全基因组设计可行性,为替代抗生素的噬菌体疗法开辟了新方向。
DNA Script联合GE HealthCare获得ARPA-H为期四年、最高2600万美元的FLASH项目资助,开发模块化自动化无细胞DNA生物生产平台,用于个性化药物和疫苗的按需制造。
圣路易斯华盛顿大学张福中团队利用合成生物学开发出SAM(丝素-淀粉样蛋白-贻贝蛋白)杂合纤维材料,可在甲酸溶液中数秒溶解回收并保持原有强度。该材料由基因工程微生物在生物反应器中生产,为纺织业提供替代石油基化纤的可回收方案,研究成果发表于Advanced Materials。
J. Craig Venter研究所宣布,基因组学和合成生物学先驱J. Craig Venter在圣地亚哥去世,享年79岁。Venter在人类基因组测序、表达序列标签(EST)技术、合成基因组等领域做出开创性贡献,曾领导首个由化学合成基因组驱动的自复制细菌细胞的构建。
研究团队为工程活材料(ELMs)领域建立了系统的本体论和编码方案,涵盖材料分类、工业应用和合成加工方法。通过对100个ELMs案例的系统应用验证了该框架的实用性。研究进一步探索了生成式AI对该本体论和编码方案的理解与使用能力,验证了AI可以正确编码ELMs并支持新型活材料的概念设计,为加速科学和技术发现提供了通用语言。