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中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员戴磊团队联合北京大学研究员汪锴、香港中文大学教授李煜,建立了人体肠道微生物的蛋白质结构组数据库和结构检索方法,显著提高了对噬菌体蛋白、菌源宿主同工酶等功能暗物质的预测能力。基于新方法,研究团队还成功验证了肠道致病菌的噬菌体裂解酶,并揭示了肠道细菌的褪黑素合成途径。相关研究成果发表于《细胞-宿主与微生物》。
据介绍,研究团队构建的人体肠道微生物蛋白质结构组数据库,涵盖968个肠道细菌和1255个肠道噬菌体基因组所编码的约270万个蛋白结构。团队采用结构比对和聚类方法,研究噬菌体蛋白的功能注释和进化规律,发现许多噬菌体蛋白与已知功能蛋白之间存在结构相似度,可以大幅提高噬菌体蛋白的功能推断能力。
通过系统分析噬菌体裂解酶的结构多样性,研究人员发现其存在结构域重排的进化机制。他们选取并分析了人体肠道致病菌噬菌体来源的裂解酶,成功验证了其针对人体肠道致病菌的裂解活性。此外,一部分噬菌体裂解酶具有很高的物种靶向性,有望成为微生物组精准编辑的平台技术。
研究团队进一步将结构检索方法拓展至肠道菌源的宿主同工酶的研究中。他们在青春双歧杆菌、多形拟杆菌中发现了参与褪黑素合成的关键酶,揭示了肠道微生物的褪黑素合成途径。动物实验表明,菌源酶能够显著调节宿主体内的褪黑素水平,进而影响肠道生理与疾病状态。
最后,研究团队开发了人工智能方法能够快速、高效识别同工酶,其性能显著优于现有的基于序列或结构比对的方法。该模型训练运用了融合结构信息的蛋白质语言模型及对比学习技术,以及稠密检索技术,实现了对酶功能的准确预测,以及不依赖传统序列或结构对齐的快速检索。该模型框架不仅适用于远源酶的挖掘,未来还可进一步拓展到其他功能的蛋白研究。
相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.chom.2025.11.001
(原载于《中国科学报》 2025-12-15 第1版 要闻)
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