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Search: #微生物传播

  1. 合作繁殖越密切,肠道菌群越相似?

    我们常听说社交活动会影响人的肠道菌群,但野生动物中这种联系是否同样存在?一项新研究以合作繁殖的塞舌尔鹪鹛为模型,发现鸟类的社交行为确实在塑造其肠道微生物组中扮演关键角色。研究团队通过分析野生种群中不同社会群体的个体,探究了社会互动如何影响肠道细菌的传播。

    研究发现,社会群体内的个体肠道微生物组组成比群体间更相似,这种效应体现在有氧耐受菌和无氧菌的共享上。更关键的是,无氧微生物的相似性与社会互动强度直接相关——合作繁殖中的繁殖者和辅助者(如共同照顾后代的个体)在巢中直接互动,导致它们的无氧菌群落更相似。这表明,直接的社会接触促进了无氧微生物的传播,而环境传播可能对有氧菌的影响更大。

    这项研究揭示了社会行为如何通过微生物传播机制,塑造宿主特定的肠道菌群成分。它挑战了“微生物组由基因决定”的简单观点,强调环境和社会因素的重要性。不过,研究仅聚焦于一种鸟类,且样本量有限,未来需要更多物种和更广泛的群体来验证这一发现。

    看来鸟类也懂社交养生,越聊越健康?🐦


    来源:Molecular ecology

    #鸟类微生物组 #社会行为 #合作繁殖 #肠道菌群 #微生物传播

    via: 热心群友

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  2. 微小“神经探针”,在小鼠脑内工作长达一年

    想要真正理解大脑的奥秘,比如复杂行为和疾病的成因,科学家需要长期“窃听”神经元的活动 。但传统的有线植入物会因位移损伤组织 ,而现有的无线设备又往往太大,一项发表于《自然·电子学》的研究报告了一种突破性研究 ,解决了这个问题。

    科学家们开发了一种“微型光电无绳电极”。它的体积不到一纳升 ,比头发丝还细 。其核心是一个既能当光伏电池又能当LED的特殊二极管 。它依靠外部的623纳米光束获取能量,同时以825纳米的光脉冲将编码后的神经信号无线“广播”出来 ,完全无需电线 。

    凭借先进的封装技术 ,MOTE能抵抗体内的腐蚀环境。最关键的是,该设备在清醒小鼠体内成功实现了长达365天的慢性神经记录 ,捕捉到了动作电位和局部场电位 。这项技术为长期、微创的脑功能研究提供了强大工具 。

    小鼠:“一年365天盯着鼠鼠看,鼠也有隐私!为我花生啊😭


    来源:Nature Electronics

    #神经科学 #微型植入物 #脑机接口

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  3. 科学家打造“微生物特工队”:细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤

    根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究,哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台,该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”。

    经过基因改造的沙门氏菌充当“运输载体”,将溶瘤病毒的 RNA 基因组“藏”在体内,从而躲避人体免疫系统的抗体攻击。当细菌抵达肿瘤并进入癌细胞后,便会启动程序释放病毒 RNA,进而引发病毒感染,高效杀伤癌细胞并感染周围的同类。

    动物实验证实,该疗法不仅能完全清除小细胞肺癌模型鼠的肿瘤,还能克服宿主体内已有的病毒抗体。 更精妙的是,研究人员还设计了“安全开关”:病毒的成熟和传播需要细菌提供的一种特殊酶,这使得病毒的扩散被严格限制在肿瘤区域内,提高了安全性。
    肿瘤治疗领域的特洛伊木马!👻

    Nature Biomedical Engineering
    #微生物疗法 #溶瘤病毒 #癌症治疗
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