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荚膜多糖
文章数:8篇
太空环境
刘文俊+刘文君等:暴露于太空环境或会促进益生菌产生荚膜多糖?
太空环境具有强辐射、微重力和超真空的特点,是比其他单一条件更具有诱变性的环境。虽然太空环境极端复杂,但微生物普遍表现出较高的遗传和表型适应性。因此,将微生物暴露在太空中可以产生具有新颖和理想性质的微生物。2020年5月5日,新一代载人飞船试验船发射成功(远地点为7970公里),其中,内蒙古农业大学乳品生物技术与工程教育部重点实验室联合华润江中,搭载鼠李糖乳杆菌Probio-M9随飞行任务至太空参与相关试验,希望经过太空的微重力、高能粒子辐射等复杂环境诱导,产生性状更加优良的益生菌菌株。近日,内蒙古农业大学张和平团队刘文俊、华润江中刘文君及团队在Microbiology spectrum发表了相关研究成果,发现暴露在太空中的部分Probio-M9菌株wze (ywqD)基因会突变,产生荚膜多糖(具有潜在的营养价值和生物活性),并可以稳定遗传。总之,该研究表明空间诱变是一种很有前途的诱导益生菌稳定变化的策略,值得关注。
太空环境
鼠李糖乳杆菌Probio-M9
研究论文
基础研究
荚膜多糖
工程菌疗法
Nature子刊:荚膜多糖工程菌EcN用于体内递送治疗
这是刚刚发表在Nature Biotechnology上的一份工作。作者通过荚膜多糖(CAP)生物合成小RNA筛选,构建了大肠杆菌Nissle 1917(EcN)的iCAP系统。该系统底盘是基因组敲除kfiC基因的EcN,通过低拷贝的质粒系统实现了IPTG诱导型的kfiC基因表达。这套系统可诱导调控EcN的荚膜产生,以实现体内递送过程中低毒性和细菌活性,以及发挥治疗作用后的可清除性。该系统为其他因素的诱导调节系统,以及其他菌株的诱导编程化提供了详实基础。
工程菌疗法
荚膜多糖
EcN
药物递送
活泼瘤胃球菌
活泼瘤胃球菌驱动炎症反应与荚膜多糖密切相关!
目前,尚不清楚活泼瘤胃球菌(R. gnavus)对IBD疾病的影响。PNAS近期发表的文章,发现表面包被荚膜多糖的R. gnavus细菌能抑制炎症反应,相反,表面不含荚膜多糖的R. gnavus会促进炎症反应。这项工作从分子层面阐述了R. gnavus与IBD疾病的关系,或为IBD潜在的治疗干预提供新的见解。
活泼瘤胃球菌
荚膜多糖
炎症
树突状细胞
细菌-噬菌体互作
Nature子刊:荚膜多糖和脂蛋白或可影响多形拟杆菌对噬菌体的敏感性
细菌表面的结构决定了其自身与噬菌体的相互作用。人肠道中的拟杆菌能产生几种相位可变的荚膜多糖(CPSs),但它们对噬菌体相互作用的贡献尚不清楚。Nature Microbiology发表的文章,为了了解CPSs如何影响拟杆菌-噬菌体间的相互作用,研究者从美国的两个地点分离了71种感染拟杆菌的噬菌体,发现多形拟杆菌的CPSs介导噬菌体对拟杆菌的侵染,并且当CPSs缺失的情况下,多形拟杆菌可通过改变相变脂蛋白的表达来逃脱噬菌体侵染。本研究结果揭示了细胞表面CPSs和脂蛋白的重要作用,或对噬菌体疗法具有重要意义。
细菌-噬菌体互作
多形拟杆菌
荚膜多糖
脂蛋白
空肠弯曲菌
Nature Reviews:空肠弯曲菌如何提高自身定殖能力,引起疾病?(综述)
空肠弯曲菌是在世界多地流行的细菌性腹泻疾病的主要原因,人们通常因为食用被细菌污染的禽肉、水和牛奶而患病。与许多其他肠道致病菌相比,空肠弯曲杆菌有严格的生长和营养需求,缺乏许多通常被致病菌用来感染宿主的毒性和定殖决定因素。Nature Reviews Microbiology发表的综述,主要探讨了空肠弯曲菌导致宿主患病的机制。C. jejuni利用独特的细菌结构、种内基因型变异、鞭毛的多重作用、特定的营养和环境生长需求,帮助自身在宿主体内生长、定植,从而在许多动物宿主中建立共生关系,并在人群中引起腹泻疾病。
空肠弯曲菌
腹泻
荚膜多糖
蛋白糖基化
肠道粘膜免疫
Science:宿主分泌的IgA可促进肠道细菌定殖
Science刚刚上线的来自加州理工学院的研究,通过小鼠和体外实验证明,脆弱拟杆菌可诱导宿主分泌IgA并与其结合,从而在肠上皮粘膜定殖,该过程需要细菌的CCF系统感应宿主信号并调节细菌表明的荚膜多糖转录。这些发现有助于加深对肠道粘膜免疫与共生菌互作的理解,表明了IgA在肠道免疫中的双重作用。
肠道粘膜免疫
脆弱拟杆菌
免疫球蛋白A(IgA)
肠道内定殖
荚膜多糖
多形拟杆菌
Cell子刊:多形拟杆菌要在肠道活得好,荚膜多糖很关键!
这是关于多形拟杆菌的荚膜多糖对其在肠道竞争和适应性的影响的研究,明确其中一种荚膜多糖可能对多形拟杆菌的存货至关重要,而如果能表达多种荚膜多糖并可以适时转换,对多形拟杆菌最有利。很重要的研究,特别推荐!
多形拟杆菌
荚膜多糖
Christoph M Tang
Giulia Pilla
体内成像
Nature子刊:同时标记三种分子,追踪小鼠肠腔细菌的活动!
这是非常重要的技术突破,研究者实现了在活体哺乳动物体内实现同时或单独标记肽聚糖、脂多糖、荚膜多糖等三种分子,从而可以追踪活体肠腔内的细菌迁移情况。很酷,很强大,是未来涉及到菌群研究的必备工具。
体内成像
点击化学
代谢标记
肽聚糖
脂多糖