研究發(fā)現(xiàn)一些導(dǎo)致疾病的真菌會(huì)通過(guò)微小的間隙生長(zhǎng)
由筑波大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了關(guān)鍵差異,這些差異解釋了為什么某些真菌可以通過(guò)微小的間隙成功生長(zhǎng),而其他真菌——通常是那些生長(zhǎng)速度更快的真菌——不能擠過(guò)并停止生長(zhǎng)。發(fā)育可塑性和生長(zhǎng)速率之間的權(quán)衡有助于了解真菌如何穿透表面或植物/動(dòng)物組織,對(duì)真菌生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)和疾病研究具有重要意義。來(lái)源:筑波大學(xué)
筑波大學(xué)的研究小組揭示了引起疾病的真菌如何通過(guò)擠壓植物或動(dòng)物細(xì)胞之間的微小間隙來(lái)穿透組織。
真菌是自然界腐爛和分解循環(huán)系統(tǒng)的重要組成部分。絲狀真菌通過(guò)延伸被稱(chēng)為菌絲的細(xì)線擴(kuò)散并穿透表面。
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上貝氏體是過(guò)飽和針狀鐵素體和滲碳體的混合物,滲碳體在鐵素體針間。過(guò)冷奧氏體在中溫(約350~550℃)的相變產(chǎn)物,其典型形態(tài)是一束大致平行位向差為6~8od鐵素體板條
在生物體內(nèi)引起疾病的真菌可以穿透緊密連接的植物或動(dòng)物細(xì)胞之間的空間,但它們的菌絲是如何做到這一點(diǎn)的,以及為什么其他真菌物種的菌絲不能做到這一點(diǎn),目前還不清楚。
現(xiàn)在,由筑波大學(xué)的 Norio Takeshita 教授領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)與名古屋大學(xué)和墨西哥的合作者發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有助于解釋物種間差異的關(guān)鍵特征。他們比較了來(lái)自不同分類(lèi)群的七種真菌,包括一些引起植物疾病的真菌。
該團(tuán)隊(duì)測(cè)試了真菌在遇到障礙物時(shí)的反應(yīng),這意味著它們必須通過(guò)非常狹窄的通道。通道只有 1 微米寬,比真菌菌絲的直徑窄,在不同物種中通常為 2-5 微米。
一些物種很容易通過(guò)狹窄的通道生長(zhǎng),在遇到通道之前保持相似的生長(zhǎng)速度,同時(shí)延伸通過(guò)它,在出現(xiàn)之后。相比之下,其他物種受到嚴(yán)重阻礙。菌絲要么停止生長(zhǎng),要么通過(guò)通道非常緩慢地生長(zhǎng)。出現(xiàn)后,菌絲有時(shí)會(huì)出現(xiàn)腫脹的尖端并變得去極化,因此它們不能保持以前的生長(zhǎng)方向。
顯示中斷生長(zhǎng)的趨勢(shì)不取決于菌絲的直徑或真菌的密切相關(guān)性。然而,生長(zhǎng)速度更快、細(xì)胞內(nèi)壓力更高的物種更容易受到破壞。
通過(guò)觀察活真菌中的熒光染料,研究小組發(fā)現(xiàn)細(xì)胞內(nèi)的過(guò)程在真菌中出現(xiàn)缺陷,生長(zhǎng)受到干擾。提供脂質(zhì)和蛋白質(zhì)的小包裝(囊泡)(當(dāng)菌絲延伸時(shí)需要組裝新的膜和細(xì)胞壁)在通過(guò)通道的生長(zhǎng)過(guò)程中不再正確組織。
“我們第一次表明,細(xì)胞可塑性和生長(zhǎng)速度之間似乎存在權(quán)衡,”Takeshita 教授說(shuō)?!爱?dāng)一個(gè)快速生長(zhǎng)的菌絲通過(guò)一個(gè)狹窄的通道時(shí),大量的囊泡聚集在收縮點(diǎn),而不是沿著生長(zhǎng)的尖端。這導(dǎo)致去極化生長(zhǎng):尖端在離開(kāi)通道時(shí)膨脹,不再延伸。相比之下,較慢的生長(zhǎng)速度使菌絲能夠保持細(xì)胞極性機(jī)制的正確定位,從而允許生長(zhǎng)在有限的空間中繼續(xù)進(jìn)行。”
除了幫助解釋為什么某些真菌可以穿透表面或活組織外,這一發(fā)現(xiàn)對(duì)于未來(lái)對(duì)真菌生物技術(shù)和生態(tài)學(xué)的研究也很重要。
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