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文献和实验Nat Commun:开发人工空间隔离策略,构建稳定的多物种微生物群落
物蓝藻可以利用 CO2 合成蔗糖,通过遗传改造可以使其在渗透压力下将蔗糖释放到细胞外;同样使用合成生物学工具改造的大肠杆菌可以将环境中的蔗糖运输到细胞内进行新陈代谢,促进细胞生长(图 5)。通过构建蓝细菌及大肠杆菌的 MSB, 科研人员组装了光能自养的 MSBC,在没有任何有机碳源的基础培养基中,成功地维持了异养 MSB(大肠杆菌)的生长。 图 5:MSBC 平台构建光合自养菌群。 a. 蓝藻和大肠杆菌组成的光合自养菌群示意图。b. 海藻酸盐水凝胶封装的蓝藻细胞可以在 MSB 中生长。c. 蓝藻
( Leuconostoc mesenteroides)、 Aer-obacter levanicum、 Alcaligenes viscosus等蔗糖代谢生成左聚糖。这是由于称为左聚糖蔗糖酶( EC2. 4. 1. 10)的果糖基转移酶把蔗糖作为果糖供体,以 2→ 6键合成果糖多聚体。
中科院张利民发现「人工代糖」导致脂肪肝!「代糖」还是天然的好
的另外一种代糖新橙皮苷二氢查耳酮(NHDC) 喂养了小鼠。与糖精与三氯蔗糖不同的是,NHDC 并不是人工合成的,而是一种天然代糖。而在同样的实验条件下,使用 NHDC 的小鼠并没有出现人工代糖组中的症状。这些数据证明,人工代糖,比天然代糖 NHDC 更容易导致脂肪肝。 图片来源:mSystems 为了进一步探究人工代糖与脂肪肝之间的联系,作者把目光聚集在了此前被报道能够被代糖影响的肠道微生物群。通过主坐标分析(PCoA),研究团队发现,两种人工代糖显著改变了小鼠的肠道微生物群。进一步对微生物群的分析发现
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