发布时间:2022-12-14 13:47 原文链接: 细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究获进展

  近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队在细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究中取得新进展。相关成果在线发表于《公共科学图书馆:遗传学》(PLOS Genetics)。

  大分子复合体的进化是一个基本的生物学问题,关系到生命的起源,也指导着合成生物学的理性设计。在单细胞微生物的所有大分子机器中,趋化系统是可以通过电子显微镜直接观察到的高度组织化的超结构之一。几乎所有的运动细菌和古菌都利用趋化系统来指导菌体运动或调节其它生理过程如细胞分裂、生命周期和毒性等。该系统在不同物种中的组成和阵列结构方面表现出巨大的多样性和复杂性。

  目前已有大规模的比较基因组学研究根据趋化基因排布和趋化蛋白的组成,将细菌域的趋化系统分为19个F类别。趋化系统的重要信号输出端之一是另一个具有高度组织化的超分子结构——鞭毛马达,鞭毛马达的转动能驱动鞭毛丝甩动,从而改变菌体的运动模式。细菌鞭毛由几十种蛋白构成,不同物种的鞭毛组分同样具有高度多样性和复杂性。趋化系统和鞭毛的进化是重要的生物学问题,其多样性背后的进化机制目前仍不清晰。

  高贝乐团队近期研究表明,在弯曲菌门(Campylobacterota)“生态-进化”框架下,F3趋化类别垂直遗传自该门的祖先,而其它趋化类别如F7、F8和F9则是在谱系生态位扩张期间通过水平基因转移获得,随后在宿主相关谱系中丢失。弯曲菌门的两个重要病原菌幽门螺杆菌和空肠弯曲菌只含有一个F3趋化类别,已有大量研究证实这套趋化系统控制着鞭毛运动。

  为此,团队通过追踪弯曲菌门趋化系统和鞭毛的进化过程,进一步探讨了这两个大分子蛋白复合体的多样性是如何进化的。研究结果表明,弯曲菌门中大量鞭毛基因的变化导致了趋化类别的替换或融合。其中,Nitratiruptor属通过水平基因转移从Aquificota门获得了F14趋化基因簇和一个完整的鞭毛基因簇,彻底丢失了弯曲菌门的F3趋化类别和鞭毛基因。Arcobacter属的趋化蛋白CheYZ和鞭毛基因均来自于弯曲菌门的祖先,CheYZ属于F3型趋化类别,水平基因转移获得的F7型趋化蛋白阵列招募了F3的CheYZ以控制来自于弯曲菌门祖先的鞭毛。

  此外,多项研究发现空肠弯曲菌和幽门螺杆菌的马达中心杆附近具有多层复杂的周质盘状结构为负载更多的马达定子结构提供支撑,匹配上直径更宽的C环能够产生更大的力矩,便于这类病原菌在高粘性的肠道粘液和组织中定殖。之前的研究认为,这类复杂的马达结构是通过简单结构逐步获得额外组分进化而来。

  然而,高贝乐团队发现空肠弯曲菌和幽门螺杆菌的可产生高扭矩的复杂鞭毛马达结构很可能是从弯曲菌门的最后共同祖先进化而来的,而经历了显著的鞭毛基因变化的谱系则失去了这个复杂鞭毛马达结构的一些关键成分,从而衍生出比它们的祖先更简单的鞭毛马达结构。弯曲菌门的最后共同祖先已经具备了复杂的马达结构和严谨的层级调控。

  高贝乐团队利用比较基因组学,功能基因组学的分析方法,细致解构了弯曲菌门中趋化类别和鞭毛结构的进化路径,为这两个大分子蛋白复合体的协同进化提供了详细的证据,并强调了鞭毛超分子结构的复杂度分析需要立足于细菌物种的系统发育框架,然后对其变化过程进行分析。

  相关论文信息:https:// doi.org/10.1371/journal.pgen.1010316

相关文章

人造细菌进化能力超越自然

据5日发表在《自然》杂志上的一项研究,美国印第安纳大学和克雷格·文特尔研究所领导的一个团队从支原体细菌中创造了一种最简单细胞,它只包含493个基因,是已知所有自由生命体中最小的基因组。这些细胞能够进化......

香港理大发现两种治疗超级细菌新方案具良好疗效

中新社香港6月20日电香港理工大学(理大)20日召开记者会公布,理大研究发现两种治疗超级细菌“肺炎克雷伯菌”的新方案,显示出良好疗效和临床应用潜力。由理大微生物学讲座教授、化学生物学及药物研发国家重点......

大堡礁珊瑚中发现的人类衣原体表亲为解决白化带来希望

调查澳大利亚大堡礁的珊瑚微生物组的研究人员发现了两个共存的细菌群落。而且,他们首次发现,其中一个是导致人类衣原体的细菌的近亲。这一发现提供了关于珊瑚礁健康的更多信息,并可能有助于解决珊瑚白化的问题。大......

基于SHERLOCK的基因工具快速而全面地口腔细菌

由于一种使用SHERLOCK(CRISPR的进化版)检测唾液中细菌的新型工具,这在未来可能可以帮助人们在检查后很快带着关于口腔健康的更全面信息离开牙医。这种精确的工具比现有的方法要快得多,并可能导致口......

长久以来的谜团有了答案:休眠细菌是如何复活的

惰性的、沉睡的细菌--或称孢子--可以在没有营养物质的情况下存活数年,甚至数百年,抵御热量、紫外线辐射、抗生素和其他苛刻的化学物质。孢子如何恢复生命一直是一个长达一个世纪的谜。新的研究确定了感应蛋白是......

工程细菌为应对气候变化提供了一个强大的新途径

研究人员在细菌中发现了一种新的途径,有可能使各种行业脱碳。这一突破可以大大减少燃料、药物和化学品生产过程中产生的温室气体的排放。劳伦斯伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校之间的合作研究工作已经催生了能......

饥饿的细菌才捣乱

根据亚当-罗森塔尔博士的研究结果,细菌群落中基因相同的细胞表现出不同的功能。这意味着该群体的某些成员表现出更多的被动行为,而其他成员则产生使我们感到不舒服的毒素。荧光显微镜图像显示,在一个基因相同的群......

云中的耐抗生素细菌......

虽然耐抗生素的细菌在不断增加,但你可能认为这些潜在的致命细菌主要是在人和其他动物聚集的地方发现的:即地球表面。但是来自加拿大和法国的研究人员在一个更人注目的地方发现了它们。根据美国疾病控制和预防中心的......

JCrohnsColitis:屏障保护或细菌精准靶向是IBD治疗有效方法

炎症性肠病(IBD)的病因很复杂,其中宿主遗传学、肠道微生物组、屏障功能障碍和免疫过度激活加快了疾病的发展。IBD患者在疾病发作或症状发作前肠道通透性升高,粘膜相关细菌数量增加,微生物群组成改变。这些......

NSR:金帆团队开发近红外光编程细菌,用于实体瘤治疗

近年来,合成生物学的快速发展为肿瘤细菌疗法的深度优化带来新的契机。基于合成生物学手段,科学家们能够利用基因工程改造的微生物或细胞而非传统的化学小分子或生物制剂,作为新型疾病治疗方法的开发基础。人工设计......