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
Культивирование экзоэлектрогенных бактерий в проводящих ДНК нанокомпозитных гидрогелях позволяет получить программируемую систему биогибридных материалов.
#биотехнологии #экзоэлектрогенные бактерии
Yong Hu, David Rehnlund,Edina Klein,Johannes Gescher, and Christof M. Niemeye Использование живых микроорганизмов, интегрированных в электрохимические устройства, является перспективной областью исследований, с возможным применением в микробных топливных элементах, микробных биосенсорах или биореакторах. Описывается использование пористых нанокомпозитных материалов, полученных методом ДНК-полимеризации углеродных нанотрубок (УНТ) и наночастиц кремнезема (SiNPs), для построения программируемой биогибридной системы, содержащей экзоэлектрогенную бактерию Shewanella oneidensis. Первоначально мы показали электропроводность ЦНТ-содержащего ДНК-композита с помощью хронопотенциометрии, электрохимической импедансной спектроскопии и циклической вольтамперомметрии. Культивирование Shewanella oneidensis в проводящих материалах показывает, что экзоэлектрогенные бактерии населяют матрицу проводящего композита, а неэкзоэлектрогенные кишечные палочки остаются на его поверхности. Более того, возможность использования внеклеточных путей переноса электронов положительно коррелирует с количеством клеток в проводящей синтетической биопленке. Shewanella-содержащий композит остается стабильным в течение нескольких дней и проявляет электрохимическую активность, указывая на то, что проводящая магистраль способна извлекать метаболические электроны, вырабатываемые бактериями, в строго анодных условиях и проводить их к аноду. Программируемость этой биогибридной системы демонстрируется высвобождением и деградацией по требованию, вызванными кратковременным ферментативным раздражителем. Мы полагаем, что возможности применения таких биогибридных материалов могут выйти даже за рамки микробных биосенсоров, биореакторов и систем топливных клеток.
Молекулярный обмен в системе микроорганизмы-хозяин и его функциональные последствия на ранних стадиях жизни млекопитающих.
#взаимодействия микроб-хозяин #мутуализм
Stephanie C. Ganal-Vonarburg, Mathias W. Hornef, Andrew J. Macpherson Аннотация Молекулы симбиотических микроорганизмов проникают почти в каждую систему организма хозяина-млекопитающего, ознаменовывая собой начало мутуализама микроб-хозяин в матке, задолго до того, как новорожденный обретает собственную микробиоту. Начиная с развития матки, когда молекулы материнских микробов могут проникнуть через плацентарный барьер, мы следуем различным фазам адаптации через жизненные события рождения и лактации , так как развивающееся млекопитающее приспосабливается к микробам, которые колонизируют его поверхности тела. Уязвимость млекопитающих на ранних стадиях жизни смягчается механизмами детоксикации и экскреции у матерей, защитным действием материнского молока, модуляцией неонатальных рецепторных систем. Адаптация хозяина к воздействию микробов во время специфических "фаз развития" имеет решающее значение для обеспечения функционирования органов в целях развития, роста и иммунитета.
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up