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荧光假单胞菌2P24中PcoI-PcoR群体感应系统的自体反馈调控 被引量:4
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作者 吴小刚 付承梅 张力群 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期981-987,共7页
荧光假单胞菌2P24的PcoI-PcoR群体感应(QS)系统信号合成基因pcoI的表达受多种因子的调控,其中GacS-GacA双因子调控系统在转录水平正调控信号合成基因pcoI的表达。为进一步研究QS系统调控因子,将2P24基因组文库转入gacA缺失的pcoI基因转... 荧光假单胞菌2P24的PcoI-PcoR群体感应(QS)系统信号合成基因pcoI的表达受多种因子的调控,其中GacS-GacA双因子调控系统在转录水平正调控信号合成基因pcoI的表达。为进一步研究QS系统调控因子,将2P24基因组文库转入gacA缺失的pcoI基因转录报告菌株PM203(pcoI-lacZ,gacA?),筛选可提高pcoI表达的基因。结果表明粘粒pP32-24可显著提高pcoI转录水平,亚克隆实验证明其中的功能基因为pcoI;外源添加标准信号分子3-氧-己酰高丝氨酸内酯(3-oxo-C8-HSL)同样可显著提高pcoI基因的表达,表明pcoI基因的表达对自身有正调控作用。同时构建了QS系统的另外一个组分pcoR基因的缺失突变体,pcoR基因缺失后pcoI的表达和N-乙酰高丝氨酸内酯信号分子(AHL)的产量明显低于野生菌株及其互补菌株,并显著降低该菌株的生物膜(Biofilm)形成能力。这些结果表明菌株2P24的PcoI-PcoRQS系统中,信号合成基因pcoI的表达受自体反馈调控,pcoR基因参与pcoI基因表达的调控以及生物膜的形成。 展开更多
关键词 群体感应系统 N-乙酰高丝氨酸内酯 自体反馈调控 荧光假单胞菌
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假结核耶尔森氏菌中Phd-Doc毒素-抗毒素系统的功能鉴定
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作者 杨昶杏 孟凡能 +5 位作者 张文越 杨培钰 王丹丹 刘兴宇 王瑶 沈锡辉 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第10期3554-3568,共15页
【背景】毒素-抗毒素系统在微生物体内广泛存在,在微生物对抗外界不良环境方面发挥重要作用。【目的】以模式细菌假结核耶尔森氏菌(Yersinia pseudotuberculosis,Yptb)为材料,探究其编码的Phd-Doc毒素-抗毒素系统的作用机制和生物学功... 【背景】毒素-抗毒素系统在微生物体内广泛存在,在微生物对抗外界不良环境方面发挥重要作用。【目的】以模式细菌假结核耶尔森氏菌(Yersinia pseudotuberculosis,Yptb)为材料,探究其编码的Phd-Doc毒素-抗毒素系统的作用机制和生物学功能。【方法】通过生物信息学方法预测Yptb中编码的Phd-Doc毒素-抗毒素系统,通过毒性分析、基因表达分析及蛋白相互作用对其进行鉴定;通过抗生素胁迫、氧胁迫、生物被膜形成等实验研究Phd-Doc在体内发挥的生物学功能。【结果】生物信息学分析鉴定出一对Phd-Doc毒素-抗毒素系统,发现二者共转录且相互作用;毒素蛋白Doc能够引起大肠杆菌形态发生变化并抑制其生长,抗毒素蛋白Phd能中和Doc的毒性;Phd-Doc毒素-抗毒素系统具有自调控抑制效应;phd-doc的缺失对Yptb自身的生长无影响,而且毒素蛋白Doc在野生型Yptb内过表达并未显示毒性;phd-doc在转录水平上响应了抗生素胁迫和氧胁迫,其中,对氯霉素胁迫最为敏感,但并不影响Yptb的生长;同时,Phd-Doc能够影响Yptb的生物被膜形成能力。【结论】Yptb中Phd-Doc毒素-抗毒素系统的功能鉴定对于更好地了解在多变的外部环境下微生物的定殖和响应机制具有重要意义。 展开更多
关键词 毒素-抗毒素系统 Phd-Doc 自体调控 环境胁迫 生物被膜
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Atg5 regulates late endosome and lysosome biogenesis 被引量:6
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作者 PENG JunYa ZHANG Ran +11 位作者 CUI YiTong LIU HaoDong ZHAO XiaoXin HUANG Lei HU MingXu YUAN XiaoXi MA BenYu MA XiaoWei TAKASHI Ueno MASAAKI Komatsu LIANG XingJie YU Li 《Science China(Life Sciences)》 SCIE CAS 2014年第1期59-68,共10页
Autophagy is an evolutionarily conserved lysosome-based degradation process.Atg5 plays a very important role in autophagosome formation.Here we show that Atg5 is required for biogenesis of late endosomes and lysosomes... Autophagy is an evolutionarily conserved lysosome-based degradation process.Atg5 plays a very important role in autophagosome formation.Here we show that Atg5 is required for biogenesis of late endosomes and lysosomes in an autophagy-independent manner.In Atg5 cells,but not in other essential autophagy genes defecting cells,recycling and retrieval of late endosomal components from hybrid organelles are impaired,causing persistent hybrid organelles and defective formation of late endosomes and lysosomes.Defective retrieval of late endosomal components from hybrid organelles resulting from impaired recruitment of a component of V1-ATPase to acidic organelles blocks the pH-dependent retrieval of late endosomal components from hybrid organelles.Lowering the intracellular pH restores late endosome/lysosome biogenesis in Atg5 cells.Our data demonstrate an unexpected role of Atg5 and shed new light on late endosome and lysosome biogenesis. 展开更多
关键词 endosome/lysosome biogenesis atg5 AUTOPHAGY
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Regulation of hematopoietic stem cells in the niche 被引量:6
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作者 ZHAO Meng LI LinHeng 《Science China(Life Sciences)》 SCIE CAS CSCD 2015年第12期1209-1215,共7页
Hematopoiesis provides a suitable model for understanding adult stem cells and their niche. Hematopoietic stem cells(HSCs) continuously produce blood cells through orchestrated proliferation, self-renewal, and differe... Hematopoiesis provides a suitable model for understanding adult stem cells and their niche. Hematopoietic stem cells(HSCs) continuously produce blood cells through orchestrated proliferation, self-renewal, and differentiation in the bone marrow(BM). Within the BM exists a highly organized microenvironment termed "niche" where stem cells reside and are maintained. HSC niche is the first evidence that a microenvironment contributes to protecting stem cell integrity and functionality in mammals. Although multiple models exist, recent progress has principally elucidated the cellular complexity of the HSC niche that maintains and regulates HSCs in BM. Here we introduce the development and summarize the achievements of HSC niche studies. 展开更多
关键词 hematopoietic stem cells NICHE REGENERATION
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