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"박테리아"
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인체 내부나 표면에서 박테리아는 바이오필름을 사용하여 외부 공격으로부터 스스로를 보호한다.
물리학자 Eleonora Secchi는 이 점액과 같은 보호막이 어떻게 형성되는지 연구하여 병원성 박테리아 제거를 용이하게 하는 것을 목표로 한다.
바이오필름은 흐름 속에서 경화되어 세균 감염 치료를 더욱 어렵게 만든다.
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애리조나 대학교 의과대학 연구팀은 구리와 함께 작용하여 MRSA를 포함한 박테리아를 죽이는 약물을 개발 중이다.
이 약물은 철을 모방하여 박테리아를 표적으로 삼는다.
연구 결과는 mSphere 저널에 게재되었다.
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인간에게 치명적인 성병을 일으키는 미생물인 트레포네마 팔리듐의 기원이 과학자들이 생각했던 것보다 훨씬 더 오래되었을 수 있다.
고대 박테리아의 유전체 연구가 매독의 역사를 다시 쓸 수 있다.
유전체 분석을 통해 매독균의 진화 경로를 추적하고 질병의 확산 과정을 이해하는 데 도움이 될 수 있다.
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새로운 CIIMAR 연구에 따르면 시아노박테리아에서 생산되는 천연 펩타이드가 해양 생물 오염 방지 페인트에 사용되는 독성 살생 물질을 대체할 수 있다.
이 펩타이드 사용은 환경, 해양 경제 및 해양 생물 다양성에 직접적인 이점을 제공한다.
친환경적인 해양 오염 방지 솔루션으로 활용될 수 있다.
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빛은 단세포 박테리아부터 인간에 이르기까지 모든 생물에 영향을 미치는 보편적인 자극이다.
일부 박테리아는 식물처럼 광합성을 통해 햇빛을 에너지로 전환하지만, 다른 박테리아는 덜 알려진 기능을 위해 빛을 감지한다.
빛이 항생제 내성 병원체의 독성을 억제하는 메커니즘에 대한 연구이다.
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싱가포르 난양공과대학교(NTU)가 이끄는 국제 과학자팀이 항생제 내성 박테리아에 감염된 만성 상처의 치유를 가속화할 수 있는 새로운 방법을 발견했다.
이 방법은 세포외 전자 전달을 중화시켜 박테리아의 항생제 내성을 무력화하고 상처 치유를 촉진한다.
새로운 발견은 난치성 만성 상처 치료에 혁신적인 접근 방식을 제시한다.
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박테리아는 다른 생물과 마찬가지로 이동하는 창의적인 방법을 진화시켜 왔다.
개방된 물에서 수영하는 것은 쉽지만, 좁은 공간을 탐색하는 것은 다른 과제를 제시한다.
복잡한 환경에서 박테리아의 이동 방식에 대한 연구이다.
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구아니딘은 단백질과 핵산의 구조를 파괴하는 데 사용되는 유기 화합물이다.
헬름홀츠 환경 연구 센터(UFZ) 과학자들은 시아노박테리아가 구아니딘을 질소원으로 활용할 수 있음을 밝혀냈다.
이는 지구 생화학적 순환에서 중요한 역할을 하는 시아노박테리아의 새로운 기능을 발견한 것이다.
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박테리아는 항생제와 같은 환경적 압력에 대한 저항성을 개발하여 제거 노력을 피할 수 있다.
방어 능력 개발은 에너지라는 귀중한 자원을 소비한다.
항생제 내성 확산 메커니즘을 밝히는 데 기여한다.
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소화기관에서 발견되는 단백질이 많은 박테리아를 중화할 수 있다.
점막 표면에는 미생물이 염증과 감염을 일으키지 않도록 방어하는 분자가 존재한다.
렉틴은 세포 표면의 당에 결합하여 미생물 및 다른 세포를 인식하는 단백질이다.
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