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综述:真核微生物的声音:通过群体感应实现化学通讯
《Microbial Ecology》:Voices of Eukaryotic Microbes: Chemical Communication Via Quorum Sensing
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年02月15日 来源:Microbial Ecology 4
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群体感应(QS)是原核和真核微生物通过分泌信号分子实现密度依赖的群体行为调控机制,包括细菌的acyl-homoserine lactones(G-负)和oligopeptides(G-正),以及真核微生物如酿酒酵母的芳香醇、念珠菌的farnesol和tyrosol、非洲锥虫的SIFs。其调控生物膜形成、致病性及环境适应,干扰QS可开发新型抗真菌和寄生虫药物。
群体感应(Quorum Sensing, QS)是一种细胞间通信机制,通过分泌的类激素信号分子实现,在革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌中均起作用。当达到一定的细胞密度时,该机制会驱动基因表达的协同变化。在这些原核生物系统中,细菌会产生、释放、检测并响应特定的自诱导剂——例如革兰氏阴性细菌中的酰基高丝氨酸内酯、革兰氏阳性细菌中的寡肽以及通用自诱导剂-2——从而调节群体行为,包括生物膜的形成、毒力因子的产生和应激适应。早在几十年前,人们就发现了真核微生物中的群体感应现象,后续研究证实单细胞真菌和原生动物也通过类似的方式监测种群密度来调控集体活动。在酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)中,芳香醇(2-苯乙醇、色氨酸醇、酪醇)作为群体感应信号,控制丝状生长、生物膜组装和环境应激反应。白色念珠菌(Candida albicans)利用法尼醇抑制菌丝生长,同时通过酪醇促进芽管形成和生物膜成熟。非洲锥虫(包括布鲁氏锥虫及其相关物种)通过分泌的肽酶生成寡肽,这些寡肽积累为“短粗诱导因子”(Stumpy Induction Factors, SIFs),促使细菌从增殖型细长形态转变为具有传播能力的短粗形态,后者对采采蝇的感染至关重要。基于群体感应的机制影响真菌和原生动物病原体的毒力因子,进而影响它们定植宿主的能力。探索真核生物中的群体感应现象为抗真菌治疗和寄生虫管理开辟了新的可能性。通过干扰群体感应信号,研究人员可以破坏真菌的生物膜形成并调控原生动物的发育,为创新疾病控制方法奠定基础。
群体感应(Quorum Sensing, QS)是一种细胞间通信机制,通过分泌的类激素信号分子实现,在革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌中均起作用。当达到一定的细胞密度时,该机制会驱动基因表达的协同变化。在这些原核生物系统中,细菌会产生、释放、检测并响应特定的自诱导剂——例如革兰氏阴性细菌中的酰基高丝氨酸内酯、革兰氏阳性细菌中的寡肽以及通用自诱导剂-2——从而调节群体行为,包括生物膜的形成、毒力因子的产生和应激适应。早在几十年前,人们就发现了真核微生物中的群体感应现象,后续研究证实单细胞真菌和原生动物也通过类似的方式监测种群密度来调控集体活动。在酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)中,芳香醇(2-苯乙醇、色氨酸醇、酪醇)作为群体感应信号,控制丝状生长、生物膜组装和环境应激反应。白色念珠菌(Candida albicans)利用法尼醇抑制菌丝生长,同时通过酪醇促进芽管形成和生物膜成熟。非洲锥虫(包括布鲁氏锥虫及其相关物种)通过分泌的肽酶生成寡肽,这些寡肽积累为“短粗诱导因子”(Stumpy Induction Factors, SIFs),促使细菌从增殖型细长形态转变为具有传播能力的短粗形态,后者对采采蝇的感染至关重要。基于群体感应的机制影响真菌和原生动物病原体的毒力因子,进而影响它们定植宿主的能力。探索真核生物中的群体感应现象为抗真菌治疗和寄生虫管理开辟了新的可能性。通过干扰群体感应信号,研究人员可以破坏真菌的生物膜形成并调控原生动物的发育,为创新疾病控制方法奠定基础。
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