发布时间:2018-01-31 09:19 原文链接: 德国解译促胰液素空间结构有望遏制细菌产生抗药性

  DNA等复杂分子是如何被细菌细胞吸收的,一直是一个谜。近日,德国马普生物物理研究所发布消息称,该所与法兰克福歌德大学合作取得了研究突破。研究人员用分辨率为7埃的冷冻电镜解密了促胰液素(Secretin)复合物的空间结构,可初步解释细菌吸收外源DNA分子的机理。

   细菌具备从环境中吸收外源遗传物质形成新功能的能力,如对外来可能致死物产生免疫,形成抗性,并将其从一个细胞转移给另一个细胞。研究人员观察发现,一个由多个分子组成的结合了DNA的促胰液素复合体(PilQ),就如同一部“机器”,拖着DNA通过外部细胞层进入细菌细胞,并将DNA拆解为两条单链,吸收其中的一条;之后,PilQ复合体像一把“手枪”从细菌的细胞壁穿出,并顶着一个“头冠”。遗传研究显示,该“头冠”并非由促胰液素蛋白自己构建,而“手枪”内的突变可导致“头冠”四分五裂,使细菌细胞不再能吸收DNA。“头冠”或许是细菌识别和结合DNA的决定性开关。

   接下来,研究人员要确定组成“头冠”的蛋白质种类,了解DNA转移的途径和机理。同时,确定能抑制DNA转移的靶标结构,进而控制细菌产生抗药性。

相关文章

两种细菌创造活体合成细胞

英国布里斯托大学研究人员在合成生物学方面迈出了重要的一步,他们设计了一个系统,该系统能执行活细胞的数个关键功能,包括产生能量和表达基因。研究成果近日发表在《自然》杂志上。在“生命”的前48小时内,研究......

食品为什么要检测微生物指标呢?检验检测专家解疑

微生物质量检验是我国目前衡量食品卫生生产质量的重要检验指标之一,也常常是人们判定被检出的细菌是否适合食用的科学依据之一。食品微生物指标反映了食品生产加工厂的环境以及食品生产卫生质量情况,能对加工过程中......

研究人员发现光照加速大自然“电网”导电性

自然界拥有自己的内在“电网”。在我们脚下和海底,细菌产生的微小纳米线“呼出”多余的电子而形成一张遍布全球的“电网”。美国耶鲁大学研究人员发现,光是在生物膜细菌中培养这种电子活动的“盟友”。将细菌产生的......

超耐用涂层科快速杀死病毒和细菌

在人类与细菌长达数百年的斗争中,可能很快会出现一种新武器:第一种可快速杀死细菌和病毒并持续数月的耐用涂层。美国密歇根大学工程师和免疫学家团队在《物质》杂志发表的研究证明,新涂层对新冠病毒、大肠杆菌、耐......

毛虫状细菌在嘴里“扒”得更牢

人类口腔中有超过700种细菌,但我们对口腔细菌是如何生长和分裂的还知之甚少。维也纳大学环境细胞生物学家SilviaBulgheresi和维也纳国家科学研究院微生物遗传学家Fréd......

产纤维素细菌能在火星生存

科技日报讯(实习记者张佳欣)包括德国哥廷根大学研究人员在内的一个国际小组在研究康普茶在类似火星环境中存活的可能性时惊讶地发现,尽管模拟的火星大气破坏了康普茶培养物的微生物生态,但一种驹形杆菌属的能产生......

国家药敏专委会成立!耐药问题将有“中国标准”

多重耐药菌在全球的蔓延严重威胁临床感染性疾病的诊治,耐药问题可能使人类面临“无药可用”的境地。为了应对日趋复杂的耐药问题,昨天(6日),国家卫生健康委临床抗微生物药物敏感性折点研究和标准制定专家委员会......

细菌可以清除湖泊中的塑料污染

一项针对29个欧洲湖泊的研究发现,相比在树叶和树枝等自然物质上,一些自然存在的湖泊细菌在塑料袋残留物上的生长速度更快、效率更高。这种细菌会分解塑料中的碳化合物,作为它们生长的食物。科学家们表示,在水中......

塑料污染助推水体细菌滋生

一项研究发现,塑料袋浸出的化学物质对湖泊中细菌生长的刺激高于天然有机质。这些发现基于来自斯堪的纳维亚湖泊的样本,或可为某些情形下的缓解污染策略提供信息。相关研究7月26日发表于《自然—通讯》。淡水广泛......

科学家解析致病菌中新型转录调控的分子机制

铜绿假单胞菌是条件性致病菌,危害人类身体健康。近日,在铜绿假单胞菌中报道了一个新型的转录因子SutA(survivalundertransitionA)。SutA对于维持细菌厌氧条件下的基因转录至关重......