《Cell打开新的研究方向:鲜为人知的微生物“暗物质”》

  • 来源专题:生物育种
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2023-09-13
  •     Patescibacteria是一群令人费解的微小微生物,它们的生存方式一直难以理解。科学家只能培养少数几种类型的细菌,然而这些细菌是在许多环境中发现的一个多样化的群体。研究人员可以在实验室中培养的几种Patescibacteria寄生在另一种更大的宿主微生物的细胞表面。一般来说,Patescibacteria缺乏制造生命所必需的许多分子所需的基因,比如构成蛋白质的氨基酸、形成膜的脂肪酸和DNA中的核苷酸。这使得研究人员推测,它们中的许多都要依靠其他细菌才能生长。

        在9月7日发表在《细胞》杂志上的一项研究中,研究人员首次揭示了不寻常的Patescibacteria生活方式背后的分子机制。这一突破之所以成为可能,是因为发现了一种从基因上操纵这些细菌的方法,这一进步开辟了一个可能的新研究方向的世界。

        西雅图系统生物学研究所(Institute for System Biology)的Nitin S. Baliga说:“虽然宏基因组学可以告诉我们哪些微生物生活在我们的身体上和体内,但单靠DNA序列并不能让我们了解它们的有益或有害活动,尤其是对那些以前从未被描述过的有机体。”该研究所为这项研究提供了许多计算和系统分析。

        他补充说:“对Patescibacteria进行基因干扰的能力,为应用强大的系统分析镜头,快速表征专性表观生物的独特生物学特性提供了可能性。”他指的是必须生活在另一个生物体上才能生存的生物体。

        这项研究背后的团队由华盛顿大学医学院微生物学系 Joseph Mougous实验室和霍华德-休斯医学研究所(Howard Hughes Medical Institute)领导,他们对Patescibacteria感兴趣有几个原因。

        首先,它们是鲜为人知的细菌之一,它们的DNA序列在对来自环境来源的物种丰富的微生物群落的基因组进行大规模遗传分析时突然出现。这种遗传物质被称为“微生物暗物质”,因为人们对它编码的功能知之甚少。

    根据《细胞》杂志的论文,微生物暗物质可能包含有潜在生物技术应用的生化途径信息。它还提供了支持微生物生态系统的分子活动的线索,以及聚集在该系统中的各种微生物物种的细胞生物学。

        这项最新研究分析的Patescibacteria属于Saccharibacteria。它们生活在各种陆地和水环境中,但最出名的是栖息在人类的嘴里。至少从中石器时代开始,它们就已经是人类口腔微生物群的一部分,并与人类口腔健康有关。

    在人类的口腔中,Saccharibacteria需要放线菌的陪伴,放线菌是它们的宿主。为了更好地理解Saccharibacteria与其宿主联系的机制,研究人员使用遗传操作来识别Saccharibacteria生长所必需的所有基因。

        微生物学教授Mougous说:“能够对这些细菌携带的不寻常基因的功能有了初步的了解,我们非常兴奋。通过将我们未来的研究重点放在这些基因上,我们希望揭开Saccharibacteria如何利用宿主细菌生长的谜团。”广告Agilent Seahorse XF 细胞分析技术新发表文章精选汇总:“不仅分析细胞里有什么,更要揭示它们如何变化”——用免标记技术实时检测细胞能量代谢的变化,了解驱动细胞信号转导、增殖、活化、毒性和生物合成的关键研究中发现的可能的宿主相互作用因素包括细胞表面结构,可能有助于Saccharibacteria附着在宿主细胞上,以及可能用于运输营养物质的特殊分泌系统。

        作者工作的另一个应用是产生表达荧光蛋白的Saccharibacteria细胞。利用这些细胞,研究人员对与宿主细菌一起生长的Saccharibacteria进行了延时显微荧光成像。

        Mougous实验室的资深科学家S. Brook Peterson指出:“Saccharibacteria宿主细胞培养的延时成像揭示了这些不寻常细菌生命周期的惊人复杂性。”

        研究人员报告说,一些Saccharibacteria通过附着在宿主细胞上,反复出芽,产生小的后代,从而充当母细胞。这些小细胞继续寻找新的宿主细胞。一些后代,反过来,成为母细胞,而其他的似乎与宿主无效地相互作用。

        研究人员认为,额外的基因操作研究将为更广泛地理解他们所描述的“微生物暗物质的丰富储备”的作用打开大门,并有可能揭示尚未想象到的生物机制。

        这项跨学科的合作研究是由新成立的Microbial Interactions & Microbiome Center (简称mim_c)促进的。mim_c的使命是降低微生物组研究的障碍,并通过来自不同学科的志同道合的研究人员的联系促进合作。

  • 原文来源:https://www.ebiotrade.com/newsf/2023-9/20230908010223972.htm
相关报告
  • 《WHOI获270万美元资助用于研究营养物质和微生物》

    • 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:2020-08-11
    • 西蒙斯基金会向伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)科学家Dan Repeta 和 Benjamin Van Mooy提供两笔总额为270万美元的资助,用于研究有助于促进海洋和地球健康的关键过程。 Repeta的研究将集中在磷、铁和氮上,这三种营养物质是海洋微生物循环的燃料。Van Mooy的研究集中在理解微生物食物网中的碳和能量流动。他的实验室使用脂质组学对细胞或生物体的脂质剖面进行综合分析,以了解海洋微生物如何从光中获取、储存和利用化学能。这两个研究项目都使用太平洋上威夷北部半径为6英里的ALOHA站收集的样本和数据。ALOHA站是海洋学研究项目的中心,收集了大量关于地球动态海洋和大气的观测数据。 西蒙斯基金会的资助也将支持对中层带(即黄昏带)内部运作的研究,中层带是海洋中一个鲜为人知的部分,在固碳中起着重要作用。 海洋微生物捕捉太阳能,催化重要元素的生物地球化学转化,产生和消耗温室气体,并为海洋食物网提供燃料。西蒙斯基金会生命科学部主任Marian Carlson表示,微生物维系着地球的所有栖息地,包括地球上最大的生物群落——海洋。因此,更多地了解这些重要流程是至关重要的。 WHOI研究部副主任兼副总裁Richard Murray对西蒙斯基金会对基础研究的慷慨支持表示感谢,他认为这些基础研究是海洋知识构建的基础,理解海洋的基本过程相当于理解人体的基本工作,没有这些信息,就无法理解与保护海洋和地球的健康。 (黄雅兰 编译)
  • 《新鲜市场中的蓝莓的微生物质量》

    • 来源专题:食物与营养
    • 编译者:mj
    • 发布时间:2019-01-09
    • 收获的蓝莓在包装厂进行分类,以去除过早成熟的水果和植物残骸,而后包装在聚乙烯材料包装中,并在制冷设施中冷却运输到新鲜市场。该研究确定了从浆果包装厂收集的新鲜蓝莓的微生物质量。在2015年和2017年夏季,在佐治亚州的六个不同的包装厂,分别在一天的开始、午餐时间和一天结束时,一式两份收集未包装的和包装的蓝莓(n=124)。收集的浆果在0.1M中的磷酸缓冲液中冲洗或均质化。将磷酸盐缓冲盐水和适当的稀释液接种在胰蛋白酶大豆琼脂、MacConkey琼脂、肠球菌琼脂和马铃薯葡萄糖琼脂上。计算得到的微生物菌落,并确认假定的粪大肠菌群和肠球菌。来自三个包装厂的11个浆果样品检测为粪大肠菌群呈阳性,一个样本检测为肠球菌呈阳性。浆果的平均总酵母、霉菌计数以及总大肠菌群计数分别为3.89、4.42和1.42log CFU/g。采样时间对三组微生物的恢复有显著影响(P≤0.05)。平均而言,在一天结束时收集的浆果样品具有最低的微生物计数。与漂洗相比,浆果的均质化回收显著增加酵母和霉菌以及总大肠菌群细胞数。一般来说,包装过程对回收的微生物数量没有显著影响(P> 0.05)。然而,未包装的浆果在数量上比包装浆果具有更高的需氧量、酵母和霉菌数量。该研究表明,在新鲜市场包装前对蓝莓进行分选不会导致微生物数量的显著减少。