microbius
РОССИЙСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Поиск
rss

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2Vtzqx7tLnC

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqwzYS9e

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqvtsLHv

Реклама

Новости

Новости
Аннотация
Микробиологические процессы и методы для защиты окружающей среды (аннотация)
#экологический мониторинг #микробиотехнологии #горизонтальный перенос генов #биоремедиация #биодеградация #arg
Микроорганизмы играют жизненно важную роль в бесчисленных процессах естественной трансформации, которые могут быть использованы для различных применений в экологической инженерии.     Некоторые из ключевых областей, где микробиотехнология приносит пользу экологической инженерии, включают биоремедиацию, биологическую очистку сточных вод, очистку биомусора, производство биогаза, а также улавливание и преобразование углерода. Из-за нарушений, связанных с изменением климата, усилением антропогенной деятельности и неэффективным управлением ресурсами, глобальные экосистемные функции и все их составляющие находятся под угрозой. Следовательно, существует необходимость в совершенствовании микробиотехнологий, благодаря усилиям ученых и инженеров, для более эффективного решения экологических, природоохранных и общественных проблем.    Ученые и инженеры только начинают полностью понимать и применять микробиотехнологии в качестве экологических решений в экспериментальном и полевом масштабе. Поэтому главная цель данного обзора - объединить мнения инженеров-практиков и профессиональных исследователей, чтобы помочь улучшить дорожную карту для перевода новых микробиологических, молекулярных и теоретических знаний, полученных с помощью передовых микробных инструментов, в инженерные принципы и приложения, чтобы обеспечить развитие микробиотехнологий в больших масштабах.     В данном обзоре представлено пять статей, которые освещают исследования, направленные на обнаружение, определение характеристик, выяснение и количественную оценку микробных процессов в природных или инженерных системах. Эти публикации также улучшают наши возможности понимания, моделирования и прогнозирования микробных процессов, тем самым оказывая положительное влияние на экологические решения.    Метаболомика стала мощным методом мониторинга и количественной оценки микробных процессов и продуктов в биологических системах с возрастающей сложностью. May et al. использовали сверхвысокоэффективную жидкостную хроматографию с масс-спектрометрией высокого разрешения (UPHLC-HRMS) для обнаружения и мониторинга биомаркеров, связанных с метаболомом консорциума биоаугментаторов SDC-9TM, преобразующих цис-1,2-дихлорэтен в винилхлорид и нетоксичный эфин.    Было обнаружено почти 10 000 спектральных признаков, 18 из которых статистически коррелировали с активностью дехлорирования. Кроме того, метаболомический подход показал, что метаболический процесс дехлорирования не подавляет общую функциональность консорциума микроорганизмов. Настоящее исследование иллюстрирует потенциал метаболомики как дополнительного или отдельного молекулярно-биологического инструмента для мониторинга и отслеживания биоремедиации подземных вод на участках, загрязненных хлорированными этенами. Хотя для выявления всех метаболических особенностей необходим дальнейший анализ с более высоким разрешением, знания и принципы, установленные в данном исследовании, являются важным первым шагом для развития метаболомических приложений биоремедиации в полевых условиях.    Электронные челноки служат важным средством для облегчения прямого межвидового переноса электронов, особенно для биодеградации, включая анаэробные системы биологической очистки. В обзоре Deng et al. авторы кратко описывают, как широкий спектр молекул и материалов может служить в качестве электронных челноков, включая цитохром C, рибофлавин, нанопроводники, гуминовые вещества, феназины, материалы на основе углерода (например, гранулированный активированный уголь, биосахар, наноматериалы) и материалы на основе металлов (например, нуль-валентное железо, Fe2O3 и AQDS).     Авторы подчеркивают важную, но недооцененную роль электронных челноков в усилении анаэробной обработки генов, резистентных к антибиотикам (ARGs). Электронные челноки, по-видимому, модулируют микробное сообщество, повреждая клеточную структуру ARG хозяина или деактивируя его мобильные генетические элементы, чтобы ослабить горизонтальный перенос генов ARG. Авторы обобщают потенциальные токсикологические и экологические риски для окружающей среды, экономическую эффективность для крупномасштабного применения, а также эффективность для среды с несколькими загрязнителями в качестве будущих направлений развития исследований. В последнее время электронные челноки на основе углерода или углеродно-металлических композитов все шире используются исследователями и инженерами в очистке сточных вод и органических твердых отходов от антибиотиков и ARGs.    В области ремедиации подземных вод стратегии и цели очистки могут быть эффективно достигнуты путем использования возможностей микроорганизмов по биотрансформации загрязняющих веществ в менее токсичные или нетоксичные конечные продукты. Однако эффективность биоремедиации ограничена неопределенной и сложной окружающей средой и непоследовательным мониторингом и отслеживанием.     Key et al. предложили систематическую и стандартизированную основу для применения молекулярно-биологических методов (МБМ), состоящую из трех этапов, аналогичных традиционным средствам мониторинга качества воды: оценка, разработка и мониторинг эффективности, с использованием подхода "множественных линий доказательств" (MLOE) для получения и интерпретации данных. Данные МБМ в полевых условиях могут генерироваться по градиентам подповерхностного слоя для разработки или уточнения концептуальных биогеохимических моделей конкретного участка, а этап проектирования должен руководствоваться данными MLOE при определении потенциальных мер по восстановлению конкретного участка. На этапе мониторинга эффективности основное внимание уделяется геохимическим параметрам и МБМ для оценки и улучшения понимания хода устранения последствий. В целом, предлагаемая система, основанная на анализе данных, более широко рассматривает динамику загрязнения недр и стремится уменьшить неопределенность, связанную с биогеохимическими процессами, тем самым повышая вероятность успешного осуществления биоремедиации.    В рамках концепции, представленной Key et al., Madison et al. обосновали разработку подхода к усиленной биоремедиации на участке с подземными водами, подвергшимися воздействию трихлорэтилена (ТХЭ). После первоначальной базовой геохимической и микробной характеристики был применен подход биостимуляции для усиления внутренней биоремедиации путем четырехкратного введения лактата натрия в три нагнетательные скважины, нацеленные на неглубокую и промежуточную части шлейфа, ближайшие к зоне источника. После инъекций концентрация ТХЭ снизилась, однако при повышенных концентрациях ТХЭ биоремедиация прекратилась.    Интересно, что остановка произошла из-за конкуренции между Dehalococcoides и местными микроорганизмами за субстраты для роста. Поэтому во время четвертой закачки в пласт был добавлен SDC-9TM (содержащий более 107 клеток Dehalococcoides/мл), и концентрация ТХЭ снизилась, в то время как концентрация этена возросла. Мониторинг эффективности показал, что естественное затухание было достаточным для достижения реабилитационных и нормативных целей; таким образом, участок был переведен на долгосрочную программу мониторинга. Это исследование продемонстрировало, что применение инструментов микробиотехнологии в сочетании с традиционным экологическим анализом может уменьшить неопределенность на участке, повысить эффективность биоремедиации и дать менеджерам участка и заинтересованным сторонам больше уверенности в управлении загрязненными участками.    Микробиотехнология также очень полезна в междисциплинарных областях. Yin et al. использовали секвенирование гена 16S рРНК в сочетании с филогенетическим исследованием сообществ путем реконструкции ненаблюдаемых состояний (PICRUSt) для оценки функции микробного сообщества с целью изучения воздействия азотистых побочных продуктов дезинфекции (ППД) на микрофлору кишечника, а также изучили воздействие на кишечный тракт мышей с помощью анализа активности ферментов.    Были исследованы три галонитрометана, данные показали наличие окислительного стресса и воспаления в тонком кишечнике мышей, о чем свидетельствует уменьшение сообществ, ассоциированных с генами супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Кроме того, общее микробное разнообразие было снижено, а различные галонитрометаны приводили к более высокому обилию различных видов флоры в каждом из этих состояний. Измененная кишечная флора продемонстрировала потенциальный дисбиоз и повреждение и нарушила иммунную функцию, что отразилось в окислительном стрессе и воспалительной реакции. Таким образом, применение микробиотехнологии может стать новым инструментом для диагностики и профилактики заболеваний и здоровья человека в контексте охраны окружающей среды, а также может привести к обнаружению малозаметных, подострых токсических воздействий и поддержать более обоснованное регулирование ППД.    В заключение следует отметить, что развитие и использование новых микробиотехнологий во многих дисциплинах находит признание как среди ученых, так и среди практиков, в масштабах применения от пилотного проекта до полевых работ. Потенциальные будущие направления охватывают развитие технологий биоремедиации или очистки и применение в самых разных масштабах. Сочетание традиционных микробных методов, метаомики (например, геномики, транскриптомики, метаболомики и протеомики) и биоинформатики в сочетании со статистикой больших данных и машинным обучением будет играть важную роль в углублении нашего понимания прикладных задач экологической инженерии.
В зубном налете древних людей обнаружены "потерянные" микробные гены
#микробиом полости рта #палеомикробиология
Ученые реконструировали микробиом ротовой полости нескольких десятков древних людей, обнаружив исчезнувшие гены.    Около 19 000 лет назад на севере Испании умерла женщина. Ее тело было погребено вместе с кусочками природного пигмента охры и помещено под глыбой известняка в пещере, известной как Эль Мирон. Когда в 2010 году были найдены ее кости, окрашенные охрой, археологи окрестили ее Красной дамой. Тщательное обращение с ее телом позволило ученым понять, как люди того времени хоронили своих умерших. И теперь, благодаря плохой гигиене полости рта того периода, ее зубы помогают пролить свет на исчезнувший мир бактерий и их химических творений. Из зубного камня - твердого налета, который скапливается на зубах, исследователи успешно восстановили и реконструировали генетический материал бактерий, живших во рту Красной леди и десятков других древних людей.    Реконструкция генов, о которой недавно сообщалось в журнале Science, была достаточно точной, чтобы воспроизвести ферменты, которые бактерии вырабатывали для переваривания питательных веществ. "Сам факт того, что они смогли восстановить геном из пазла, состоящего из миллионов кусочков, является большим достижением", - считает Гэри Торанзос, микробиолог-эколог из Университета Пуэрто-Рико, не принимавший участия в работе.    Изменения в питании и введение антибиотиков резко изменили микробиом современного человека, говорит биолог из Университета Тренто Никола Сегата, который также не принимал участия в работе. Секвенирование древних микроорганизмов и воссоздание их химического творчества "поможет нам определить, какие функции мог иметь наш микробиом в прошлом, которые мы, возможно, утратили", - считает он. Воскрешение этих "потерянных" генов может однажды помочь ученым разработать новые методы лечения заболеваний, добавляет Миккель Винтер Педерсен, молекулярный палеоэколог из Университета Копенгагена.    За последние несколько десятилетий секвенирование древней ДНК позволило выявить физические и физиологические особенности давно вымерших организмов, но исследователи также использовали этот метод для изучения генов, принадлежащих к микробиомам, которые когда-то населяли рот и кишечник давно умерших людей. Эта работа позволяет им понять, какие виды микробов могли сосуществовать с человеком до появления антибиотиков и переработанных продуктов питания. Но такое понимание было ограничено тем фактом, что исследователи могли использовать только современные микроорганизмы в качестве эталонов. "Мы были ограничены бактериями, известными нам сегодня", - объясняет генетик из Гарвардского университета Кристина Уориннер, соавтор нового исследования. "Мы игнорировали огромное количество ДНК неизвестных или, возможно, вымерших организмов".    Преодоление этого барьера представляло собой монументальную задачу. Реконструкция микробиома полости рта - смеси сотен различных видов бактерий и миллионов отдельных бактерий - из деградировавшей древней ДНК - это "все равно, что собрать вместе кусочки множества головоломок и попытаться решить их, перемешав кусочки, а некоторые из них и вовсе отсутствуют", - говорит Сегата. Действительно, команде Уориннер потребовалось почти 3 года, чтобы адаптировать методы секвенирования ДНК и компьютерные программы для работы с гораздо более короткими фрагментами ДНК, найденными в древних образцах. Наконец, используя зубной камень из 46 древних скелетов, включая дюжину неандертальцев и современных людей, умерших от 30 000 до 150 лет назад, Уориннер и коллеги идентифицировали ДНК десятков вымерших или ранее неизвестных бактерий полости рта.    Затем авторы снабдили современные бактерии Pseudomonas protegens парой древних генов для создания белков, которые производят миллиграммы молекулы, называемой фураном. Считается, что современные бактерии используют фураны для клеточной сигнализации. Новые результаты свидетельствуют о том, что древние бактерии тоже использовали фураны - что невозможно было бы предсказать, просто проанализировав их геномы. "Это лабораторное доказательство того, на что были способны древние гены", - утверждает Пьер Сталфорт из Института Лейбница по исследованию натуральных продуктов и инфекционной биологии. "Вы можете предсказать белки на основе ДНК, но не обязательно те молекулы, которые эти белки будут производить".    На первый взгляд, реконструированный ими микроорганизм кажется неуместным в микробиоме полости рта. Его современные родственники, идентифицированные как тип бактерий под названием хлоробиум, используют фотосинтез для выживания при небольшом количестве света и живут в анаэробных условиях, например, в застойной воде. Они не встречаются в современных ртах и, похоже, исчезли у древних людей около 10 000 лет назад. Этот хлоробиум мог попасть в рот древних людей, потому что они пили воду в пещерах или рядом с ними. Или, говорит Уориннер, он мог быть нормальной частью древнего микробиома ротовой полости некоторых людей, выживая при слабом свете, проникающем через щеки.    Специалисты говорят, что зубной камень - идеальное место для поиска этих древних микробов. Без регулярной чистки зубы задерживают остатки пищи и другие органические вещества в минеральной решетке, по сути, заключая их в камень. Это одновременно помогает сохранить любую ДНК внутри и защитить ее от контаминации при распаде тела. "Кальций из полости рта - это идеальный пример лучшего места, где можно найти незагрязненный образец", - поясняет Торанзос. "Там нет абсолютно никакой возможности проникновения чего-либо извне".    Хотя исследователям удалось заставить современные бактерии экспрессировать гены своих ранее не обнаруженных или вымерших родственников, это далеко не "Парк Юрского периода", отмечает Уориннер. "Мы не вернули [микробов] к жизни, но выявили ключевые гены для производства интересующих нас химических соединений", - подчеркивает она.    Восстановление древних микробных генов может пролить свет на взаимоотношения нашего вида с бактериями на протяжении эволюции человека. Люди коэволюционировали со своими микробными партнерами и паразитами на протяжении сотен тысяч лет. Соединения, вырабатываемые древними микроорганизмами, могли играть важную роль в пищеварении и иммунных реакциях. "Бактерии не столь живописны, как мамонты или шерстистые носороги, - говорит она, - но они - химики природы, и они - ключ к пониманию прошлого".
Картинка 1
GISAID в кризисе: сможет ли выжить вызывающая споры база данных геномов COVID?
#обмен генетическими данными #gisaid #пандемия
Картинка 1
Аннотация
Патоблокаторы и противовирусные средства растительного происхождения для борьбы с патогенами с множественной лекарственной резистентностью (аннотация)
#биоактивные соединения #патоблокаторы #эфирные масла #экстракты растений #фитохимические вещества #растительные метаболиты #лекарственные растения #биологические лекарственные препараты #mdr #eskape патогены
Картинка 1
Новая клеточная органелла обнаружена в кишечнике плодовой мушки
#фосфаты #клеточные органеллы
Картинка 1
Аннотация
Переоценка одобренных FDA антибиотиков с повышенной диагностической точностью оценки резистентности к противомикробным препаратам (аннотация)
#антимикробное управление #антимикробная терапия #чувствительность к антибиотикам #новые технологии #минимальная подавляющая концентрация #микробиологические методы #бактериальная резистентность
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up