发布时间:2021-11-10 15:31 原文链接: 细菌集体行为背后的故事

  具有智慧的生物可以利用语言命令等方式在个体之间传递信息,但对于细菌这种单细胞生物来说,它们可用的信息传递方式极为有限,是什么样的机制保证不同行动能力的细菌集体迁移呢?日前,中科院深圳先进技术研究院合成生物学研究所傅雄飞课题组的研究人员揭示了细菌通过有序队列实现集群迁移的协调机制。相关成果发表在eLife上。

  自然界中生活着大量的群居生物,为找到更丰富的食物与更适宜的环境,它们往往需要进行群体迁移。这就要求群体中无论男女老少、体质好坏都要保持同样的速度迁移,以防落单遇险。然而不同的个体总会在行动能力、导航能力等方面存在差异,因此一种稳健的速度协调机制对于一个群体而言至关重要。

  细菌作为最小的可以独立活动的生命体,可以转动身上的鞭毛,在液体中游动。同时它们还能通过不定时的身体翻滚,随机改变游动的方向。在一些化学物质的吸引下(通常把具有吸引能力的化学物质叫做趋化物),通过调节身体翻滚的频率,细菌可以让自己在各个方向随机游动的同时慢慢靠近趋化物浓度较高的方向。然而,不同细菌个体对于趋化物的敏感度各不相同,有的可以更快地聚集到高浓度区,有的则要慢一些。

  当细菌组成一个群体聚集在一起时,它们会一起消耗环境中的趋化物。随着本地趋化物的逐渐消耗,它们会依靠趋化运动能力朝着还没有去过的地方游动,享受那里更高浓度的趋化物。有趣的是,在这样的迁移群体中,对趋化物浓度不敏感的细菌虽然处在群体的尾端,但是却没有被落下,而是紧紧地跟随着敏感的细菌,形成了一个紧凑的有序队列,以同样的速度共同运动。之前,傅雄飞实验室与合作者研究发现这样的有序队列对于细菌的集群迁移来说至关重要。可是,细菌个体运动总是在不断改变游动方向,这样的有序群体行进队列是如何从无序的个体随机运动中形成的呢?

  为回答这个问题,研究人员对每个细菌的运动轨迹进行了追踪与观测。他们发现,每个细菌都在群体中做往复运动:当细菌落在群体后面时,它们就会更努力地向前游动;一旦它们游在了群体的前端,则像失去了导航一样四处乱游,直到落在群体后端,又再一次奋力向前。这样的运动行为,就好像有一种力量在后面推着它们往前走,落在后面就推一把。

  经过一系列的模型推演,研究人员发现这种后面强前面弱的“力量”的确存在,而它恰恰就来源于细菌群体消耗趋化物所产生的浓度梯度(总是后面高前面低)。因此当细菌落在群体后端时会受到趋化物更大的吸引力,使得细菌更加努力地向前游动。而当它们游到群体前端时,因为各处的趋化物浓度都差不多,反而失去了继续前进的动力。

  细菌群体迁移时存在这样后面强前面弱的“推动力”,对那些不太敏感的细菌来说是一个巨大的利好。也正是因为这个机制,不同行动能力的个体才能在同一个群体中协调共存,以同样的速率向前迁移。研究人员进一步利用合成生物学手段对细菌的敏感度进行了人工调控,成功地验证了这个协调机制的作用。

  该研究展示了一种简单而稳健的群体协调机制:只要在群体中建立一个后面强前面弱的推动作用,就可以保证不同行动能力的个体以同样的速率前进。这不仅可以解释许多生命体的群体迁移行为,还为人类社会更复杂的群体协作提供了参考。

相关文章

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......

科学家绘制番茄群体级别表观遗传变异图谱

海南大学三亚南繁研究院/热带作物学院教授王守创团队绘制出首个番茄的群体级别表观遗传变异图谱。通过研究,他们发现,在番茄育种历史过程中,群体DNA甲基化在多个维度上发生了巨大变异。相关研究为番茄遗传改良......

科学家发现热休克能增强杀菌效果

福建师范大学研究员付新苗团队发现了热休克能极大增强氨基糖苷抗生素对多种革兰氏阴性病原细菌(包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌、多重耐药克雷伯菌和鲍曼不动杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌以及临床分离的耐药大肠杆菌等)的......

Nature:揭示细菌中的泛素转移酶启动抗病毒免疫反应机制

在一项新的研究中,来自美国科罗拉多大学博尔德分校的研究人员发现当涉及到抵御入侵者时,细菌的运作方式与人类细胞极为相似,它们拥有开启和关闭免疫途径所需的相同核心分子机制。他们还揭示了这种共享的古老分子机......

研究揭示细菌固有转录终止的结构基础

1月12日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心合成生物学重点实验室张余研究团队、美国威斯康辛大学麦迪逊分校RobertLandick团队与浙江大学冯钰团队合作,在《自然》(Nature)上,发表题为S......

中科院团队揭示细菌固有转录的“刹车”机制

1月12日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心合成生物学重点实验室张余研究团队、美国威斯康辛大学麦迪逊分校RobertLandick团队与浙江大学冯钰团队合作,在《自然》(Nature)上,发表题为S......

肠道微生物会让人爱上运动吗?

意志力可能是把人从沙发上拽起来锻炼的关键,细菌则可能为此“推了一把”。近日发表于《自然》的一项研究表明,肠道中的微生物可能是导致锻炼欲望差异的关键。美国科研人员集中研究了特定的微生物分子,这些分子能刺......

细菌疗法出炉,肺癌迎来最新治疗

合成生物学使细菌工程能够安全地向肿瘤输送有效载荷,从而进行抗癌治疗。美国研究人员开发出一种临床前评估流程,用于表征肺癌模型中的细菌疗法。新研究将细菌疗法与当前的肺癌靶向疗法相结合,可提高治疗效果,而不......

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》(PLOSGenetics)。大分子复合体的进化是一个基本的......