細菌(Bacterium)是屬于原核型細胞的一種單胞生物,形體微小,結構簡單。
無成形細胞核、也無核仁和核膜,除核蛋白體外無其他細胞器。
在適宜的條件下其相對穩定的形態與結構。
一般將細菌染色后用光學顯微鏡觀察,可識別各種細菌的形態特點,而其內部的超微結構須用電子顯微鏡才能看到。
細菌的形態對診斷和防治疾病以及研究細菌等方面工作,具有重要的理論和實踐意義。
美國麻省理工學院的科學家對細菌進行改造,使其“變身”為晶體管。在此基礎上,他們將這些晶體管組合起來,制造出活性電路。團隊希望未來開發出能覆蓋植物葉子或根部的電路,以通過計算來感知并應對干旱、害蟲侵襲等......
中國科學技術大學與美國肯特州立大學、布魯克海文國家實驗室等單位在STAR國際實驗組中發揮主導作用,通過高能原子核-原子核對撞實驗中凈重子數和凈電荷數的精確測量發現核子內部存在一種奇特結構,可能顛覆人們......
球蟒得名于它的經典的防御姿態:它們會蜷縮成一個球狀,并將頭部緊緊收起。然而,它們的鱗片之下還隱藏著另一種遠為精妙的防御機制:一種能夠抑制細菌積聚的微觀尖刺。近日發表于《ACSOmega》的一項研究,有......
鞭毛是驅動細菌細胞運動的重要納米機器,在海洋等多種環境中協助細菌實現空間遷移與環境響應。不同細菌的鞭毛結構差異明顯,以往研究主要集中于結構簡單的模式菌株大腸桿菌和沙門氏菌的馬達。然而,自然界中大多數細......
美國威斯康星大學麥迪遜分校科學家開展的一項最新研究發現:在太空微重力環境中,病毒與細菌之間“生死較量”依然存在,但卻呈現出與地球不同的模式。這些發現有助于科學家設計出更高效的噬菌體療法,對抗日益嚴峻的......
在國家自然科學基金項目(批準號:T2221001)等資助下,中國科學院物理研究所彭毅研究員及其合作者發現,游動細菌在固–液界面的富集現象在幾何限域條件下顯著減弱,甚至發生反轉,并進一步確定這一行為源于......
通過H-α波長(656.28納米)拍攝的太陽耀斑的最高分辨率圖像,可能會重塑我們對太陽磁場結構的理解,并改進空間天氣預報。天文學家利用美國國家科學基金(NSF)的丹尼爾?K?井上太陽望遠鏡(DKIST......
美國哥倫比亞大學和洛克菲勒大學科學家利用細菌作為“特洛伊木馬”,繞過人體免疫系統的監控,將病毒直接運送至腫瘤內部。隨后,細菌與病毒協同作戰,對癌細胞發起強力攻擊。相關研究成果發表于最新一期《自然·生物......
在顯微鏡下的微觀世界里,那些我們肉眼看不到的小生命,每天都上演著驚心動魄的“饑餓游戲”。最近,美國亞利桑那州立大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院以及瑞士聯邦水科學與技術研究所組成的國際科研團隊,發現了一種令......
在微觀世界里,微生物會爭奪地盤、向敵人噴射化學物質,有時還會利用微觀地形來獲得優勢。一項研究發現,細菌可以利用鄰近酵母細胞形成的液體小囊加速移動。這些微觀的水分痕跡使細菌能夠游得更遠、傳播得更快,揭示......