旋转成抗生素耐药性:鞭毛的隐藏角色

耶路撒冷希伯来大学医学学院的一项新研究阐明了细菌运动如何影响抗生素耐药性的传播。在Sigal Ben-Yehuda教授和微生物学和分子遗传学系的Ilan Rosenshine教授的带领下,该研究发现了细菌鞭毛的旋转(用于运动的结构)的直接联系,以及用于运动的结构 - 以及使细菌彼此转移DNA的基因的激活。

来源:英国物理学家网首页
信用:EMBO期刊(2024)。 doi:10.1038/s44318-024-00320-0
EMBO期刊

耶路撒冷希伯来大学医学学院的一项新研究阐明了细菌运动如何影响抗生素耐药性的传播。在Sigal Ben-Yehuda教授和微生物学和分子遗传学系的Ilan Rosenshine教授的带领下,该研究发现了细菌鞭毛的旋转(用于运动的结构)的直接联系,以及用于运动的结构 - 以及使细菌彼此转移DNA的基因的激活。

这个过程被称为细菌结合,是一种关键机制,遗传性状,尤其是抗生素耐药性,在细菌种群中共享。传统上,结合与附着在固体表面的细菌相关,但该团队研究了PLS20,PLS20是杆菌物种中广泛的共轭质粒,行为不同。该研究表明,在细菌依靠运动导航的液体环境中,鞭毛的旋转充当机械信号,它打开了DNA转移所需的一组基因。

细菌

研究人员发现,该信号在供体细胞的特定子集中触发基因表达,然后与受体细菌形成簇。这些多细胞簇使两种类型的细胞紧密接触,从而促进了遗传物质的转移。

重要的是,研究表明,这不仅是鞭毛的存在,而且是它们旋转的能力,这至关重要。当鞭毛旋转被破坏时(无论是遗传上还是通过增加周围培养基的粘度)的分节偶性活动大大下降。这表明细菌运动不仅对运动很重要,而且还充当遗传交换的机械感应信号。

抗生素抗性

该研究发表在《 EMBO杂志》上。

已发布 更多信息: doi:10.1038/s44318-024-00320-0

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