发布时间:2019-03-15 11:36 原文链接: 微生物所在念珠菌有性生殖研究方面取得进展

  有性生殖是生命进化的主要推动力,是真核生物遗传变异和多样性产生的加速器。有性生殖有利于剔除有害遗传突变,积累有利变异,从而促进物种环境适应能力的提升和长期进化优势的保持。白色念珠菌是一种重要的人体病原真菌,临床菌株具有很高的多样性和致病性。全世界每年由念珠菌引起的阴道炎和鹅口疮等浅部感染病例达到9000万以上;而念珠菌引起的深部器官和血液感染每年导致40万以上的人死亡,血液感染致死率高达40%。

  有性生殖是念珠菌致病性和耐药性形成的重要途径。白色念珠菌通常以二倍体形式存在,自然界中有“a”和“alpha”两种交配型。实验室条件下,二倍体a细胞与alpha细胞交配后形成四倍体的a/alpha杂合型细胞。如同其他酵母菌一样,白色念珠菌通常以单克隆群落形式生存于自然界,不同遗传背景的a细胞和alpha细胞很少有机会共存于同一个小环境。这种物理距离上的屏障极大地限制了a和alpha细胞间的异性交配。因此,自然界中白色念珠菌是否能进行交配和如何进行交配,是长期困扰该领域的一个问题。

  最近,中国科学院微生物研究所黄广华课题组在国际期刊PLOS Biology 上发表了题为Environment-induced same-sex mating in the yeast Candida albicans through the Hsf1–Hsp90 pathway 的研究成果。该研究发现营养饥饿和氧化压力条件下,白色念珠菌可以进行高效率的同性生殖。也就是说,单克隆群落内部来源于同一个母细胞的a细胞可以与邻近的姊妹细胞进行同性交配(a x a)。这种交配方式越过了寻找异性细胞的障碍,极大地提升了念珠菌在自然界中进行有性生殖的潜能。而营养饥饿和超氧化合物正是念珠菌共生和侵染宿主过程中经常面临的环境压力,比如念珠菌定植的人体口腔和肠道中葡萄糖等营养成分的含量通常非常低,为念珠菌同性交配创造了合适的环境条件。进一步研究发现,在营养饥饿条件下白色念珠菌产生大量的活性氧ROS,活性氧积累引起细胞内蛋白质等大分子的错误折叠,从而导致Hsf1-Hsp90介导的压力应答途径超负荷运行。该信号途径调控下游转录因子Cta4和Cwt1,通过激活a细胞交配的主控因子MTLa2以及信息素编码基因MFalpha表达,从而促进同性交配。

  这是国际上首次证实环境压力驱动念珠菌同性生殖的现象,其分子机制完全不同于酿酒酵母交配型转换介导的同宗交配调控机制。酿酒酵母的交配型转换和同宗交配依赖于核酸内切酶HO,而念珠菌的基因组中不存在HO基因。交配的环境因子驱动机制说明,同性交配是自然界中念珠菌进行的一种主要有性生殖方式。这项研究为念珠菌遗传和表型多样性的形成提供了新的解释,也将为真核生物的有性生殖研究提供一个新的范本。

  该研究得到国家自然科学基金“杰出青年科学基金”和“国家重大研究计划”等的支持。微生物所助理研究员管国波和复旦大学青年研究员陶丽为文章共同第一作者,黄广华为通讯作者。

图片.png

环境压力诱导念珠菌通过信息素的自分泌(A)和旁分泌(B)途径促进同性交配


相关文章

坚果制品微生物安全限量检测:霉菌培养箱在菌落总数与霉菌计数中的应用验证

一、实验目的验证设备适用性:评估霉菌培养箱在28℃和36℃双温区条件下,对生干核桃样品中霉菌与菌落总数的培养效果,确保符合GB4789.15与GB4789.2标准对培养环境的要求。测定微生物污染水平:......

科研团队发布极端环境微生物“数字宝库”

深海高压黑暗、冰川终年严寒、盐湖高盐脱水、地热泉高温滚烫……这些看起来寸草不生的极端环境,却仍有微生物的存在。为了在“生命禁区”存活,这些微生物进化出了特殊的生存技能,也产生了大量独特的活性物质,是天......

专家解读微生物的自然生态与人工培育

在人类肉眼难以看到的微观世界中,生活着数量庞大的微生物。细菌、真菌和病毒等微生物共同构成了复杂而多样的生命体系,也成为生命科学研究的重要对象。近日,在浙江泛亚生物医药股份有限公司(以下简称泛亚生物)成......

科学家在不可能的地方发现了生命

在一项近日发表于《通讯-地球》的研究中,科学家探究了微生物如何在地球最恶劣的水下环境中存活。他们分析了脂质生物标志物——这类特殊脂肪分子能反映生物活性,以此揭示这些生物体的生存策略。该地点的pH值高达......

人类肠道中的微生物能将膳食纤维转化为额外热量

在人体肠道深处栖息着熙熙攘攘的微生物群落,每种微生物都在食物消化过程中扮演特定角色。其中存在一种能产生甲烷的特殊微生物,美国亚利桑那州立大学最新研究表明,这种产生甲烷的微生物可能影响人体从摄入食物中提......

科学家阐明生态系统功能的微生物维持机制

近日,东北林业大学生态学院团队在生态系统多功能性的微生物维持机制方面取得新进展。该研究揭示了土壤微生物通过调整高产-资源获取-胁迫耐受生态对策来应对干旱的内在机制,从微生物生态对策的新视角阐明了生态系......

复旦大学粟硕团队绘制全球首个哺乳动物高分辨率微生物与耐药基因图谱

哺乳动物体内微生物及其携带的抗生素耐药基因(ARG)的跨宿主传播,是潜藏的重大公共卫生风险源。然而,现有研究面临多重技术瓶颈:低丰度微生物难以检测导致潜在病原漏报;大量未报道的微生物物种缺失限制了多样......

研究发现热融塌陷促进土壤微生物碳利用效率

持续的气候变暖造成多年冻土大面积融化。作为剧烈的冻土融化形式,热融塌陷会在短时间内改变植被、土壤和水文等过程,从而影响土壤微生物及其介导的碳过程。微生物碳利用效率是指微生物将吸收的碳分配至自身生长的比......

微生物可复刻巧克力风味

英国科学家研究发现,微生物群落能通过发酵可可豆,复制出高品质巧克力的风味特征,研究或能帮助提升醇正风味巧克力的工业化生产。相关研究8月18日发表于《自然-微生物学》。巧克力的独特风味取决于可可豆的发酵......

“生长曲线”当指挥:难养微生物也能唱“独角戏”

在地球的深海热泉、湿地,或者动物肠道和沉积物等环境中,生活着一群“无氧居民”——厌氧微生物。他们能分解有机废物、产生甲烷等可再生能源,还能参与温室气体的生成和消减——从污水处理厂到畜禽养殖、从沼气利用......