发布时间:2021-04-21 16:22 原文链接: CellReports:肠道微生物使蚊子更易携带疟原虫

  按蚊的糖饮食和其体内肠道微生物在促进蚊子感染疟原虫方面发挥了关键作用。中国研究人员发现证据表明,用葡萄糖喂养的蚊虫携带的亚西亚羊蹄甲菌(Asaia bogorensis)增多,这种细菌通过提高肠道pH值来增加寄生虫感染。4月20日,这项研究发表在Cell Press细胞出版社旗下期刊Cell Reports上。

  “我们的工作为研究表明蚊虫—共生菌之间的代谢相互作用在影响蚊虫传播病原体的过程中起到重要作用”该研究资深合著者、复旦大学王敬文说,“研究结果还能为发展新型病媒控制预防策略提供理论基础。”

  植物汁液和花蜜中的碳水化合物(如葡萄糖等)可以为蚊虫提供能量,影响蚊虫的生存和繁殖。同样,葡萄糖也是支持疟原虫增殖的主要能量来源,而疟原虫是由雌性按蚊传播给人类的疟疾寄生虫。但是疟原虫在蚊虫体内如何利用葡萄糖发育增殖尚不清楚。

  为了解决这个问题,王敬文与复旦大学教授唐惠儒合作,发现给按蚊喂食葡萄糖溶液5天,在感染伯氏疟原虫后,其中肠内疟原虫卵囊的细胞数量显著增加。但是利用抗生素清除蚊虫共生菌群后,葡萄糖对疟原虫感染的促进作用消失,这表明肠道微生物在葡萄糖诱导的疟原虫感染增强中发挥了关键作用。

  进一步研究发现摄入葡萄糖能够特异性增加了亚西亚羊蹄甲菌在蚊子中肠的丰度。这种细菌在蚊虫摄入葡萄糖后,糖代谢水平发生变化,产酸能力下降,导致中肠pH升高,促进了疟原虫的有性生殖,最终促进疟原虫感染。

  “我们的研究从分子水平揭示了蚊虫和其肠道微生物在葡萄糖代谢中的相互作用是如何影响疟疾疟原虫感染的。”唐惠儒说,“以蚊虫的葡萄糖代谢为靶点,可能是一种很有前途的预防疟原虫传播的策略。”

  这项研究还表明,植物汁液的特定糖分可能通过影响亚西亚羊蹄甲菌增殖影响疟疾传播。具体来说,与其他蚊子喜欢的植物相比,银胶菊——一种蚊子经常“吃”的植物——并没有促进亚西亚羊蹄甲菌的增殖或疟原虫的感染。研究人员表示,种植此类植物可能减少疟疾传播。但研究天然植物液对野外蚊虫微生物区系组成,以及蚊虫孳生亚西亚羊蹄甲菌对疟原虫感染的影响,仍需进一步研究。

  研究人员将继续研究蚊虫及其微生物群之间的代谢相互作用,以及这些相互作用对病原体传播的影响。“我们的目标是找出能抑制蚊子体内疟原虫感染的关键代谢物或化学物质。”王敬文说。

相关文章

新技术解读微生物间的“谈话”

美国加州大学圣迭戈分校团队开发了一种新的搜索工具,利用由全球研究人员整理的超过6万种微生物的数据库,可立即将微生物与其产生的代谢物进行匹配,从而帮助人们更好地了解微生物的新陈代谢。相关论文5日发表在《......

新技术解读微生物间的“谈话”

美国加州大学圣迭戈分校团队开发了一种新的搜索工具,利用由全球研究人员整理的超过6万种微生物的数据库,可立即将微生物与其产生的代谢物进行匹配,从而帮助人们更好地了解微生物的新陈代谢。相关论文5日发表在《......

这些“年货”重金属污染严重超标,快自查→

市场监管总局关于春节期间食品安全专项抽检情况的通告〔2024年第3号〕近期,市场监管总局组织春节节日市场食品安全专项监督抽检,采取现场抽样和网络抽样方式在全国随机抽取样品1500批次,检出14批次样品......

改造细菌吃进塑料吐出“蜘蛛丝”

美国伦斯勒理工学院和阿贡国家实验室科学家携手,对铜绿假单胞菌进行改造,使其能将塑料垃圾转化为可生物降解的“蜘蛛丝”。得到的丝蛋白与蜘蛛织网用的丝相似,有望应用于纺织、医学以及化妆品行业。这是科学家首次......

成为酒类科技创新的引领者——五粮液深挖微生物资源

面对新一轮科技革命和产业变革的浪潮,以科技创新探索产业发展新业态、新模式、新动能,培育新质生产力,正成为中国企业高质量发展的重要着力点与突破点。白酒酿造是中国传统技艺的代表之一,近年来,五粮液系统谋划......

微生物变身“矿工”开采金属

硒是元素周期表中的第34号元素,对维持动物细胞的功能至关重要。但就像氧气和水一样,太高浓度的硒也会变得有毒。硒天然存在于煤炭矿床和硫化矿石中。采矿过程会产生剩余的岩石,流经这些岩石的雨水或融雪可将硒带......

天津工生所微生物食用蛋白高效创制研究获进展

保障日常蛋白供给关乎国计民生。我国传统农牧业来源的蛋白供给处于供不足需的局面,并导致巨大贸易缺口。因此,亟需一种新的供给模式以保证蛋白大规模供应,同时保障其营养价值、安全性和可持续性。由威尼斯镰刀菌发......

福建福州成立菌草微生物重点实验室

福建省农科院与中福海峡(平潭)发展股份有限公司联合建立的菌草微生物重点实验室签约暨揭牌仪式在福州举行。这是继双方签订战略合作协议以来,又一重要战略合作举措,科企合作迈向新的进程。福建省农业科学院院长余......

微生物协同强化餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷方面取得新进展

近日,中国科学院上海高等研究院研究员史吉平、刘莉团队,在微生物协同强化餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷方面取得进展。相关研究成果以SynergisticbioaugmentationwithClostridiu......

唐人神:饲料业务的微生物发酵探索与实践

同花顺(300033)金融研究中心12月27日讯,有投资者向唐人神(002567)提问,请问贵公司饲料业务板块是否有合成生物技术储备?公司回答表示,感谢您的提问。公司饲料业务有进行微生物发酵的探索与实......