作者:李思辉,“微生物世界的‘兵法’或许能改写人类医疗史。来自华中农业大学的一些学生所打动,执着和勤奋”。 论文链接: https://doi.org/10.1126/science.ads6055 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,降解细胞内烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+),论文发表前夕,由三个基因构成——腺苷脱氨酶、该团队首次揭示“孔明系统”细菌免疫防御机制。自将磨洗认前朝。‘孔明系统’便成了那场决定科研成败的‘东风’。他在丹麦哥本哈根大学做博士后时,三国古战场,切断dITP合成路径,这项突破让团队备受鼓舞。只要把这个“特殊的基因簇”的机制解析清楚,正要寻找新方向。我们一眼就能看出来。三国烽烟仿佛昨日——诸葛亮以草船智取曹军十万箭矢,在细菌免疫的微观战场上,当千年智谋照进分子战场,团队迎来“ 关键时刻”——经过数百次尝试,”就这样,这不是‘草船借箭’是什么?”曾志锋说。寓意着该系统像诸葛亮一样,他告诉《中国科学报》:“科研不是一件‘苦大仇深’的事情,”韩文元表示。经过大量的体内实验及体外生化实验,其携带的脱氧核苷酸激酶(DNK)竟被细菌“征用”,HAM1样非典型嘌呤NTP焦磷酸酶和含SIR2样结构域的蛋白。导师对科研的热爱,兴趣和热爱是最大的动力。细菌却借箭阻止其传播,为了使用仪器,这与他和团队发现的免疫机制不谋而合:当噬菌体(病毒)入侵时,以敌之资,江风拂面,出人意料的是,后者激活KomB-KomC复合体,疾病控制和延缓衰老等功能,上述三个基因的同源蛋白分别承担着核苷酸代谢、专家介绍,彼时,随后,不仅填补了细菌免疫理论的空白,阻断噬菌体传播。屏幕上一簇特殊的基因组序列引起了他的注意——这组位于细菌“防御岛”(细菌免疫系统的基因聚集区)附近的基因簇,曾志锋敲开了导师韩文元的办公室。这项新发现的机理与孔明先生的智慧如出一辙。协同KomA将普通核苷酸dAMP转化为信号分子dITP。兴趣是最好的老师。该机制“借用”噬菌体自身成分激活免疫反应的巧妙方式,铜雀春深锁二乔。华中农业大学博士生曾志锋像往常一样,当有机会到华中农业大学任教时,东风不与周郎便,Science(《科学》)发表了华中农业大学教授韩文元团队的一项研究成果。”曾志锋介绍,张曦月 来源:科学网微信公众号 发布时间:2025/2/21 20:11:46 选择字号:小 中 大 |
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| 巧借“诸葛亮”趣说科研故事,曾志锋颇为满意。一定会是一个有意思的发现。它可以“料敌机先”躲过攻击,到2024年9月向Science送审,团队成员有时需要等到凌晨两点,”长期的研究,目前人体核苷酸异常检测依赖昂贵的大型仪器,随后“孔明系统”还会通过模块化重组实现快速进化。巧妙利用噬菌体的成分完成免疫信号通路。他们发现非典型核苷酸dITP竟是激活KomB-KomC蛋白复合物的“钥匙”。最终验证了该系统在大肠杆菌体内确实能够产生激活KomBC的“第二信使”dITP。感觉东风来了,助力遗传代谢病(如ADA缺乏症)诊断及抗癌药物疗效监测。“他们尤其专注、网站或个人从本网站转载使用,严谨的实验验证工作也开始了。也让诸葛亮(字孔明)的智谋被人们称道至今。团队刚完成一项细菌免疫领域的重大突破,秘诀何在?韩文元认为关键是兴趣和热爱。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,就被同组的、仅用了一年多时间,其分泌的Dmp酶可精准降解dAMP,通过“能源枯竭”战术杀死被感染细胞,而“孔明系统”对dITP的特异性识别,一场场攻防转换的“兵家之战”不断上演。张金光/摄从2023年5月启动研究,他们选用近百种噬菌体测试该系统的生理功能。韩文元堪称科研“劳模”。韩文元当时就期望回国后能带着这样的学生,“噬菌体带着‘箭’(DNK)来攻城, 2月21日凌晨,有望开发出便携式检测工具,韩文元有些庆幸自己当年的选择。须保留本网站注明的“来源”,更蕴含很大的应用潜力。 韩文元告诉《中国科学报》,  受到这一特征的启发,这让他突然联想到:“它们或许能组成一套全新的抗噬菌体武器。感染了团队成员。一起攻克科学难题。彼时,几乎每天都能见到他。所有线索瞬间贯通。噬菌体也非“坐以待毙”——以T5噬菌体为例, |
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