4月17日,记者从海南大学获悉,该校生命健康学院刘柱教授团队发现,维氏气单胞菌C4(A.veronii C4)可通过细菌Ⅵ型分泌系统(T6SS)重塑宿主肠道菌群并致其紊乱,进而导致宿主患病。该发现揭示了细菌T6SS致病机理,可帮助挖掘新治疗靶点,为细菌性病害防控提供理论依据。相关研究成果已经发表于《国际微生物生态学学会杂志》。
据了解,细菌感染是导致肠道微生物紊乱的主要原因之一。其中,细菌T6SS通过将毒性效应物传递到真核或原核靶细胞中,可强化致病菌的环境适应性,进而影响肠道菌群,导致宿主罹患多种疾病,但该诱发机理目前尚不明确。
为探索该问题,研究团队在致病菌A.veronii C4中鉴定了一种独特的T6SS,并验证了其功能活性。研究结果显示,该细菌对宿主的致病和定殖受其T6SS影响,并发现该细菌T6SS的效应蛋白分泌活性有助于使其在营养不足和厌氧的宿主肠道环境中占据生态位,结合肠道宏基因组分析进一步证明了该细菌T6SS可直接抑制或消除肠道内的共生菌株,导致肠道微生物组稳态失调。
同时,研究团队通过分泌组学鉴定发现了3个未知的T6SS效应蛋白(Tse1、Tse2、Tse3),并通过生化实验验证其效应蛋白功能。结果表明,该效应蛋白通过破坏靶细胞细胞膜或细胞壁的完整性,可促进该T6SS介导的细菌间竞争并导致宿主患病。
4月17日,记者从海南大学获悉,该校生命健康学院刘柱教授团队发现,维氏气单胞菌C4(A.veronii C4)可通过细菌Ⅵ型分泌系统(T6SS)重塑宿主肠道菌群并致其紊乱,进而导致宿主患病。该发现揭示了细菌T6SS致病机理,可帮助挖掘新治疗靶点,为细菌性病害防控提供理论依据。相关研究成果已经发表于《国际微生物生态学学会杂志》。
据了解,细菌感染是导致肠道微生物紊乱的主要原因之一。其中,细菌T6SS通过将毒性效应物传递到真核或原核靶细胞中,可强化致病菌的环境适应性,进而影响肠道菌群,导致宿主罹患多种疾病,但该诱发机理目前尚不明确。
为探索该问题,研究团队在致病菌A.veronii C4中鉴定了一种独特的T6SS,并验证了其功能活性。研究结果显示,该细菌对宿主的致病和定殖受其T6SS影响,并发现该细菌T6SS的效应蛋白分泌活性有助于使其在营养不足和厌氧的宿主肠道环境中占据生态位,结合肠道宏基因组分析进一步证明了该细菌T6SS可直接抑制或消除肠道内的共生菌株,导致肠道微生物组稳态失调。
同时,研究团队通过分泌组学鉴定发现了3个未知的T6SS效应蛋白(Tse1、Tse2、Tse3),并通过生化实验验证其效应蛋白功能。结果表明,该效应蛋白通过破坏靶细胞细胞膜或细胞壁的完整性,可促进该T6SS介导的细菌间竞争并导致宿主患病。
21世纪经济报道见习记者 顾婷婷 杭州报道如何让沉睡在实验室里的专利真正应用到车间,真正面向市场,转化为真正的新质生产力?3月19日,由国家知识产权局组织的高校和科研机构存量专利盘活 自2019年以来,科学家已经在国际空间站上培育出了包括人类大脑、心脏和乳房在内的多个类器官模型。这些类器官通常利用人类干细胞培育而成,在一系列化学生长物质的帮助下,干细胞可发育成类似人体 3月22日消息,美国司法部对iPhone提起诉讼,声称其苹果生态系统构成垄断。司法部表示,iPhone将苹果生态系统视为一种垄断,以牺牲消费者、开发者和竞争对手的利益为代价,推动公司估值的飙升。司法部还指 英伟达的GPU又升级了。3月19日,英伟达CEO黄仁勋发布了最新的B200算力芯片GPU,FP8精度下的训练性能是上一代的2.5倍,FP4精度下的推理性能更是达到了上一代的5倍。然而,这场技术狂欢背后,却令AI领域 3月24日消息,今天数码博主“厂长是关同学”曝光了huaweiMate 70系列电话的部分配置信息。该博主表示,huawei全新的Mate 70系列首发会搭载新的芯片,芯片的性能差不多可以比肩5.5nm,还是值得期待的。同 为构建有效联动、密切配合的青少年科学教育协同机制,提升科学教育实施效能,3月23日,北京市关心下一代工作委员会(以下简称“北京市关工委”)、北京市科学技术协会(以下简称“北京市科协”)在北京科 。本文链接:新研究或揭示肠道菌群紊乱致病奥秘http://www.sushuapos.com/show-2-4997-0.html
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