《Cell:在细菌中发现新型免疫防御机制!有望作为新的基因编辑和核酸检测工具》

  • 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:2022-04-07
  • 像人类一样,细菌有多种免疫系统来抵御病毒等病原体。这些免疫系统通常降解病原体的DNA以使其变得无害。在一项新的研究中,来自荷兰瓦赫宁根大学和代尔夫特理工大学的研究人员在细菌中发现一种全新的利用一种不同机制来中和入侵者的免疫系统。相关研究结果于2022年4月4日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Short prokaryotic Argonaute systems trigger cell death upon detection of invading DNA”。论文通讯作者为瓦赫宁根大学生物化学实验室助理教授Daan Swarts。
    在我们的身体深处,一场持续的军备竞赛正在进行中。一方面,病毒不断寻找新的方法来渗透我们的细胞,另一方面,我们的身体不断想出更好的防御机制来消除这些病毒。这就是疾病和健康通常保持平衡的方式。细菌及其致病的“入侵者”---细菌病毒(即噬菌体)和质粒---之间也进行着同样的军备竞赛。
    在这项新的研究中,Swarts研究团队描述了这场军备竞赛中的一种新的防御机制。他们证实一种新型的细菌“Argonaute蛋白”在检测到入侵的DNA后,故意分解所有名为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的分子。
    彻底关闭细胞
    Argonaute蛋白出现在植物和人类等真核生物中,但也出现在细菌等原核生物中。这些Argonaute蛋白在经单链“向导RNA(gRNA)”或“向导DNA(gDNA)”重新编程后寻找具有互补序列的入侵RNA或DNA。在大多数情况下,入侵的RNA或DNA会被切割成较小的、无害的片段,从而受到破坏。这使得真核生物Argonaute蛋白可以介导RNA干扰,较长的原核生物Argonaute蛋白可以干扰入侵的核酸。但是自然界中也存在系统进化树上不同的短原核生物Argonaute蛋白,它们的功能和机制仍然知之甚少。
    在这项新的研究中,这些作者发现短原核生物Argonaute与其相关的TIR-APAZ蛋白形成了SPARTA异源二聚体复合物。尽管这项新研究中的SPARTA也使用了gRNA,但它通过一种根本不同的方法进行防御:在检测到入侵的DNA后,它通过分解NAD+完全关闭了遭受入侵的细胞。

    一旦gRNA介导的靶DNA结合后,4个SPARTA异源二聚体形成寡聚体。在这种寡聚体中,TIR结构域介导的NAD(P)酶活性被释放出来。当在大肠杆菌中表达时,SPARTA在高转录的多拷贝质粒DNA的存在下被激活,通过NAD(P)+耗竭导致遭受质粒入侵的细菌细胞死亡。这导致从细菌培养物中去除质粒侵入的细菌细胞。此外,这些作者发现SPARTA经重新利用后用于DNA序列的可编程检测。
    这项研究确定了SPARTA是一种原核生物免疫系统,在gRNA引导下检测到入侵的DNA后降低遭受入侵的细胞的生存能力。
    遭受入侵的细胞死亡
    NAD+分子在细胞代谢中具有关键功能,并保持众所周知的引擎运转,使细胞继续存在。Swarts解释说,“没有NAD+,细胞最终会死亡。这听起来可能是矛盾的,但这正是要发生的事情。通过让遭受入侵的细胞死亡,入侵者不能增殖或传播到邻近的细菌。遭受入侵的细菌细胞‘牺牲’掉,以拯救其他健康的细胞。”
    先进的细菌
    在不同种类的细菌中都发现了这种免疫系统。Swarts对这些单细胞生物拥有如此复杂的防御机制并不感到惊讶。他说,“人们常常低估了细菌的能力。不管细菌有多小,它们的免疫系统已经进化了数百万年,变得越来越先进。它们必须如此,因为病毒往往也非常复杂。在未来,我们也许能够利用这种遗传工具检测人体中的疾病。”
    Swarts团队进行这项研究主要是出于了解Argonaute蛋白机制的科学愿望。然而,Swarts认为,从长远来看,这些新的见解也将有实际应用。比如,他们证实了细菌的这种免疫系统可以被分离出来,随后用选择的gRNA加以重新编程。由于NAD+降解可以很容易地被检测到,这种细菌Argonaute蛋白可以根据指令识别特定的DNA序列。Swarts展望道,“在未来,我们也许能够利用这种遗传工具检测人体中的疾病。但我们还没有到那一步。就目前而言,我们是被一种基本的好奇心所驱使。”
    参考资料:
    1.Balwina Koopal et al. Short prokaryotic Argonaute systems trigger cell death upon detection of invading DNA. Cell, 2022, doi:10.1016/j.cell.2022.03.012.

    2.New immune system discovered in bacteria
    https://phys.org/news/2022-04-immune-bacteria.html

  • 原文来源:https://news.bioon.com/article/3523e237240d.html
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  • 《科学家发现10种新型细菌免疫防御系统》

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    • 编译者:huangcui
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    • 在一项大规模的系统性研究中,来自以色列魏茨曼科学研究所的Rotem Sorek教授和他的研究团队揭示出细菌存在10种之前未知的细菌免疫防御机制。Sorek说:“我们发现的这些系统不同于之前看到的。但是,我们认为在这些系统中,有一到两种系统可能有潜力扩大基因编辑工具箱,而其他的系统指向人体免疫系统的起源。”相关研究成果于2018年1月25日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Systematic discovery of antiphage defense systems in the microbial pangenome”。 Sorek解释道,细菌并不能够仅依靠CRISPR来对付噬菌体。事实上,许多噬菌体都具有抑制CRISPR活性的“抗CRISPR”蛋白,这提示着其他的系统收拾残局。Sorek和他的团队通过构建出一种扫描所有细菌基因组---迄今为止大约有5万种基因组---的计算机程序来开始对这些系统的研究。他们开发的这些算法并不寻找具有事先确定的特征的序列,而是寻找参与免疫防御的基因的“统计学特征(statistical signature)”,比如,它们在“防御岛(defense islands)”---在那里,几个防御相关的基因被发现位于彼此附近---中的位置。随后,鉴于免疫系统基因很少单独地发挥作用(即便在细菌中,也是如此),这些研究人员开发出复杂的计算机分析方法,以便理解哪些基因联合起来并共同组成一种防御系统。 一旦他们将潜在的防御基因从几百万个减少到几百个时,这些研究人员就需要测试他们鉴定出的候选机制。他们不是尝试从数百种不同的细菌中分离出基因序列,而是寻求合成生物学的帮助:订制这些基因。他们把成串的基因密码---总共有40万个碱基---送到一个商业实验室,从而合成数十种不同的多基因系统用于测试。他们将这些合成系统插入到天然免疫系统已被灭活的实验室细菌中。接着,他们让这些细菌接触噬菌体和其他的感染因子,以便观察这些移植的防御系统是否是有活性的。在他们研究的各种系统中,10种防御系统强力地保护了这些实验室细菌免受感染,因而将它们鉴定出为新的免疫防御系统。 Sorek说,在计算机分析和开展实验的各个阶段之间,这项研究要求在他的实验室里工作两年的六名人员付出大量的努力。这项研究是由Shany Doron博士和Sarah Melamed博士领导的,而且Gal Ofir、Azita Leavitt博士、Anna Lopatina博士和Gil Amitai博士密切参与其中。这个团队每隔一周就开一次“防御委员会(defense council)”来讨论不同的研究分支和他们已发现的防御机制。
  • 《科学家发现了10种新的细菌防御系统》

    • 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:2018-11-12
    • 早在CRISPR作为一种精确的基因编辑工具名声大噪之前,它就已经有了另一项工作,即保护细菌免受病毒入侵。而且它并不孤单。研究人员1月25日在《科学》杂志网络版上报道,10组细菌基因具有相似的新发现的防御作用。 加州大学旧金山分校(University of California, San Francisco)的微生物学家约瑟夫·邦德-德纳米(Joseph Bondy-Denomy)说,这个发现“可能是细菌中已知免疫系统数量的两倍多”,他没有参与这项研究。 细菌对被称为噬菌体的致命病毒很脆弱,噬菌体可以劫持细菌的遗传机制,迫使它们产生病毒DNA。一些细菌使用一种名为CRISPR的系统保护自己免受噬菌体攻击,这种系统存储过去入侵者的DNA片段,以便细菌在未来能够识别和抵御这些噬菌体(SN: 4/15/17,第22页)。但是,以色列雷霍沃特魏茨曼科学研究所的微生物基因组学家、该项研究的共同作者罗特姆索雷克(Rotem Sorek)说,只有大约40%的细菌具有CRISPR。这就是他和他的同事们寻找其他防御机制的原因。 索雷克说,与防御相关的基因往往在基因组中聚集在一起。因此,他的团队从45000个微生物中筛选基因信息,标记出位于已知防御相关基因附近具有未知功能的基因群。 许多携带这种基因家族的细菌来自遥远的地方,比如海底。所以研究人员利用基因数据合成相关的DNA和他们插入大肠杆菌和枯草芽孢杆菌,这都可以种植和研究在实验室,研究人员追踪细菌如何抵抗噬菌体攻击当家庭中各种基因被删除。如果去掉某些基因会影响细菌抵抗噬菌体的能力,那么这个结果表明这组基因是一种防御系统。 研究人员发现,9组细菌基因被证明是抗噬菌体防御系统,其中一组系统对另一种外来DNA来源质粒具有保护作用。 先前发现的抗噬菌体保护系统,如CRISPR,已经用首字母缩略词来描述,但是,索雷克开玩笑说,“我们已经没有首字母缩略词了。因此,新的系统以保护神的名字命名——就像来自斯拉夫神话的两位女神卓娅。 Sorek说,这些数据还揭示了细菌免疫系统和更复杂生物的相似防御系统之间可能的共同起源。其中一些基因含有DNA片段,这些片段也被认为是植物、哺乳动物和无脊椎动物先天免疫系统的重要组成部分。 bond - denomy预测,这项研究很可能会引发一系列新的研究,以弄清楚这些新的防御系统是如何工作的,以及它们是否像CRISPR一样,也可能是有用的生物技术工具。