科学家揭开了细菌祸害的秘密——微生物学的里程碑!
由柏林大学领导的一个国际团队正在破译细菌鞭毛的结构,并开辟新的研究机会。

科学家揭开了细菌祸害的秘密——微生物学的里程碑!
由柏林洪堡大学领导的一个国际研究小组在了解微生物运动方面取得了重大进展。 2025年7月9日,科学家们在科学杂志上发表了他们的研究结果自然微生物学从而揭示了细菌鞭毛的结构,这是自 20 世纪 50 年代以来一直困扰微生物学的一个难题。破译这种复杂大分子机器的结构可能对新抗菌策略和合成纳米机器的开发产生深远的影响,例如 胡柏林网 报道称。
细菌鞭毛由基体、钩子和长的细胞外丝组成,使肠道沙门氏菌和空肠弯曲菌等微生物能够有针对性地移动。研究人员还阐明了鞭毛蛋白分子的结构和插入到丝中的情况。冷冻电子显微镜用于以接近原子分辨率对沙门氏菌鞭毛进行成像。
彻底改变微生物学
这一发现的中心点是鞭毛处于活跃且正确折叠状态的可视化。该论文的主要作者 Rosa Einenkel 将整合新鞭毛蛋白分子的机制描述为“分子芭蕾”,其中灯丝帽旋转并调整以正确插入分子。此外,钩子和细丝之间的连接充当机械应力的缓冲器,这强烈影响细菌的运动技术。
这些发现的重要性不仅在微生物学中显而易见。研究人员正在使用类似的原理来理解在细胞中执行不同基本任务的生物纳米机器。例如,核糖体作为蛋白质复合物,调节蛋白质从其构建模块的组装,而植物细胞中的叶绿体将太阳能转化为化学能,驱动所有生命过程,例如 简单科学网 解释道。
未来展望
了解生物系统如何工作对于医学和药理学至关重要。这里有开发新抗生素和药物的潜力。在此背景下,大阪大学的研究人员也对沙门氏菌中的出口门装置的组装进行了研究,以了解细菌如何感染真核细胞并确定新的药物靶标。 科学网 。
细菌鞭毛被认为是生物学中最古老的纳米机器之一,在细菌的运动中发挥着关键作用。与细菌注射装置功能相似的结构为医学研究开辟了新的视角,因为有关这些结构的科学知识可以代表新药开发的有希望的目标。