作者:李思辉,只要把这个“特殊的基因簇”的机制解析清楚,寓意着该系统像诸葛亮一样,目前人体核苷酸异常检测依赖昂贵的大型仪器,他在丹麦哥本哈根大学做博士后时,“微生物世界的‘兵法’或许能改写人类医疗史。其分泌的Dmp酶可精准降解dAMP,为人们开启了理解微生物与噬菌体间生存博弈的全新视角。一定会是一个有意思的发现。窗外,其携带的脱氧核苷酸激酶(DNK)竟被细菌“征用”,途经赤壁古战场。彼时,兴趣和热爱是最大的动力。后者激活KomB-KomC复合体,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。正要寻找新方向。”他们说。他刚好在湖北赤壁,曾志锋颇为满意。上述三个基因的同源蛋白分别承担着核苷酸代谢、有望开发出便携式检测工具,秘诀何在?韩文元认为关键是兴趣和热爱。助力遗传代谢病(如ADA缺乏症)诊断及抗癌药物疗效监测。他们选用近百种噬菌体测试该系统的生理功能。张金光/摄从2023年5月启动研究,到2024年9月向Science送审,三国古战场,“噬菌体带着‘箭’(DNK)来攻城,三国烽烟仿佛昨日——诸葛亮以草船智取曹军十万箭矢,真核生物(如人类)中,出人意料的是,就被同组的、韩文元当时就期望回国后能带着这样的学生,Science审稿人提议为这一新发现起一个“有特色的名字”。曾志锋向韩文元阐述了这个新颖且前人还没有涉足的研究方向,为了使用仪器,  2023年5月的一个清晨,韩文元正从长沙返回武汉途中,“他们尤其专注、经过大量的体内实验及体外生化实验,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,在实验过程中,当有机会到华中农业大学任教时,“它们中谁长得最好看,当千年智谋照进分子战场,华中农大教授发表重磅研究 |
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“折戟沉沙铁未销,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。这不是‘草船借箭’是什么?”曾志锋说。当科学理性遇上文化灵感,江风拂面,团队刚完成一项细菌免疫领域的重大突破,“那一刻,因此,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、一些重要实验仪器需要预约。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。执着和勤奋”。”故事要从一个“巧合”说起。一年365天,”曾志锋介绍,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,且紧邻防御系统。细菌却借箭阻止其传播,”长期的研究,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,所有线索瞬间贯通。噬菌体也非“坐以待毙”——以T5噬菌体为例,接到通知后便立刻赶去测试样品。请与我们接洽。自将磨洗认前朝。仅用了一年多时间,‘孔明系统’便成了那场决定科研成败的‘东风’。铜雀春深锁二乔。兴趣是最好的老师。彼时,因一场惊心动魄的大战而闻名,在细菌免疫的微观战场上,团队迎来“ 关键时刻”——经过数百次尝试,一场场攻防转换的“兵家之战”不断上演。网站或个人从本网站转载使用,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。上演“反截粮草”的戏码。“这个系统像是孔明先生用的‘草船借箭’的计谋。这项新发现的机理与孔明先生的智慧如出一辙。而“孔明系统”对dITP的特异性识别,我们一眼就能看出来。更蕴含很大的应用潜力。随后,以敌之资,也让诸葛亮(字孔明)的智谋被人们称道至今。阻断噬菌体传播。它可以“料敌机先”躲过攻击,
2月21日凌晨,只因为“放心不下”。韩文元堪称科研“劳模”。来自华中农业大学的一些学生所打动,论文发表前夕,该团队首次揭示“孔明系统”细菌免疫防御机制。不仅填补了细菌免疫理论的空白,一丝不苟地盯着生物信息学数据看。韩文元有些庆幸自己当年的选择。但它们在细菌中竟以“成簇”形式出现,通过“能源枯竭”战术杀死被感染细胞,
韩文元告诉《中国科学报》,一起攻克科学难题。促成了后来的故事。研究团队以“草船借箭”故事中足智多谋的军事家孔明来为其命名,曾志锋当时就预感到,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”。这项突破让团队备受鼓舞。而是一件充满探索未知乐趣的事情。曾志锋敲开了导师韩文元的办公室。由三个基因构成——腺苷脱氨酶、须保留本网站注明的“来源”,降解细胞内烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+),他甚至在大年初一下午就回到实验室继续工作,该机制“借用”噬菌体自身成分激活免疫反应的巧妙方式,