《利用eDNA技术发现新的海洋细菌物种和天然产物》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2022-07-01
  • 瑞士苏黎世联邦理工学院微生物研究所研究人员探索如何使用环境DNA(eDNA)技术研究海洋中的微生物多样性。
    为了检测由细菌制成的新天然产物,研究团队检测了从世界每个海洋区域不同深度收集的1000个水样中公开的DNA数据。借助环境DNA(eDNA)分析等现代技术,寻找新物种和发现哪些已知的生物体可以在哪里找到变得更加容易,但是,对于海洋微生物提供了哪些特殊的效果等方面还知之甚少,换句话说,它们制造了哪些对生物体之间的相互作用很重要的化学成分。支持这项研究的假设是,海洋微生物组蕴藏着巨大的天然产品潜力,对人类是有益的,例如抗生素。
    对从样本中提取的eDNA进行测序,然后在计算机上重建整个基因组,研究人员成功解密了编码信息—蛋白质的蓝图。最后,他们将这些新数据与现有的8 500个海洋微生物基因组数据集整合到一个数据库中。这为他们提供了35 000个基因组来寻找新的微生物物种,特别是寻找有前景的生物合成基因簇(BGC)。BGC是一组为天然产物提供合成途径的基因。
    在这些基因组数据中,研究人员不仅检测到许多潜在有用的BGC(总共约 40 000个),而且还检测到以前未发现的属于Eremiobacterota门的菌种,已知这组细菌仅存在于陆地环境中,并没有表现出任何特殊的生物合成多样性。研究团队将这些细菌的一个新家族命名为Eudoremicrobiaceae,并且还能够证明这些细菌是常见且广泛存在的:属于该家族的一个物种,Eudoremicrobium malaspinii,占海洋中所有细菌的6%。
    研究人员详细研究了两种Eudoremicrobiaceae BGC,一种是包含酶遗传密码的基因簇,另一种是抑制蛋白水解酶的生物活性天然产物,研究人员通过实验验证了这两种天然产物的结构和功能。由于无法培养E. malaspinii,他们不得不将基因移植到模型细菌中,这样它们就可以作为天然产物的设计图。这种细菌产生相应的产物。最后,研究人员从细胞中分离出分子,确定结构并验证生物活性。(王琳  编译)

  • 原文来源:https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/tapping-the-ocean-as-a-source-of-natural-products.html
相关报告
  • 《Science:利用eDNA工具发现稀有的海洋生物》

    • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2018-06-18
    • 通过寻找世界各地的海洋来发现和研究珍稀濒危的海洋动物的日子还没有结束。然而,一种新出现的用于分析海水样本的工具可能有助于科学家比以往更多地了解稀有的海洋生物。根据美国石溪大学海洋与大气科学学院(SoMAS)的Ellen Pikitch博士的说法,这种面向21世纪的工具就是环境DNA(environmental DNA, eDNA)分析。她在2018年6月15日的Science期刊上发表一篇观点类型的论文,论文标题为“A tool for finding rare marine species”。 在海洋中,eDNA能够从含有来自海洋生物的脱落的皮肤细胞、鳞屑、分泌物和其他物质的海水中获得。经证实,该方法能够可靠地和无创性地检测稀有的、难以捉摸和难以研究的物种,如受威胁的鲸鱼、鲨鱼和海豚。 在这篇论文中,Pikitch解释了eDNA如何用于检测物种的存在并定量确定物种的丰度。她将这种方法与其他用于研究稀有海洋物种的技术进行了比较,其中许多技术不太灵敏,需要高强度的劳动,而且涉及捕获动物和破坏栖息地。 Pikitch说,“eDNA在很多方面都优于传统的研究海洋物种的方法。鉴于其优势,eDNA可能很快成为检测稀有的和难以捉摸的海洋物种的首选方法。” 此外,eDNA方法正在快速地得到改进并变得更具成本效益。 她总结道,“作为主流方法的补充和基于其自身的优点,eDNA有望加速我们对海洋生物的理解。”
  • 《国际小组发现完全降解石莼多糖的海洋细菌》

    • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
    • 编译者:陈方
    • 发布时间:2020-04-08
    • 2019年7月8日Nature Chemical Biology报道,19位科学家组成的国际团队首次通过来自海洋细菌的生物催化剂解码了石莼多糖的完全降解途径。这些发现对于生物质基础研究非常重要,藻类生物质有望用作发酵原料和分离有价值糖类的原料。 海洋中的海藻储存了大量的二氧化碳,这个过程使藻类产生大量的碳水化合物,这些碳水化合物可以被海洋细菌分解,并为海洋食物网提供重要的能量来源。 此次,研究者阐明了石莼多糖(Ulvan)的复杂降解途径。石莼多糖是由绿藻门石莼属藻类产生的复合糖,由海洋细菌Formosa agariphila降解。研究揭示了12种酶的生化功能。 这是首次阐明海洋细菌可以将高度复杂的石莼多糖聚合物完全分解。研究者表示,海藻中的多糖与陆生植物的化学成分不同。目前尚不清楚海洋细菌如何降解藻类多糖。阐明参与石莼多糖降解的酶不仅对未来的生物技术应用具有重要价值,而且还能解决有关海洋碳循环的中心生态问题。 该研究集结了微生物学家、生物技术专家、生物化学家和有机化学家,旨在阐明藻类大量繁殖期间海洋细菌的重要生态功能,以提高对全球变暖对海洋生物泵功能的认识。探索关键的海洋细菌和酶可以为开发海藻中糖的潜在潜力开辟新的视角。