- 2 次围观
土壤环境中的细菌—线虫相互作用具有农业、经济和进化意义,其中,嗜线虫细菌快速杀死线虫代表了此类相互作用中一种极端且可能具有重要应用价值的实例。在本研究中,我们通过开发和应用针对黄杆菌属(Chryseobacterium)的细菌遗传学工具,研究嗜线虫细菌种类 Chryseobacterium nematophagum 快速杀死模式线虫秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的机制。我们表明,Chryseobacterium nematophagum 可通过正向遗传学和同源介导的遗传操作进行遗传学改造;其中,后者借助嘧啶营养缺陷系统,克服了这类细菌的多重耐药性。结合这些方法,我们鉴定出Ⅸ型分泌系统(Type IX Secretion System,T9SS)装置是决定其毒力的核心因素。对多个 T9SS 组分分别进行独立突变,均显著削弱了其杀死线虫的能力,而互补实验则恢复了其毒力。该系统为研究嗜线虫细菌致病性的分子基础以及依赖 T9SS 的毒力机制提供了一个易于操作的实验平台。
土壤环境中的细菌—线虫相互作用具有农业、经济和进化意义,其中,噬线虫细菌对线虫的快速杀灭代表了此类相互作用中一种极端且具有潜在应用价值的实例。在本研究中,我们通过开发并应用适用于金黄杆菌属(Chryseobacterium)的细菌遗传学工具,研究了噬线虫细菌种类杀线虫金黄杆菌(Chryseobacterium nematophagum)对模式线虫秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的快速杀灭机制。我们证明,杀线虫金黄杆菌既可通过正向遗传学进行遗传操作,也可开展同源介导的遗传干预;后者利用嘧啶营养缺陷系统,克服了这类细菌的多重耐药性。综合采用上述方法,我们鉴定出IX型分泌系统(Type IX Secretion System,T9SS)装置是一个核心毒力决定因子。对多个T9SS组分分别进行独立突变,均显著削弱了细菌对线虫的杀灭能力,而互补则恢复了其毒力。该系统为研究噬线虫细菌致病性的分子基础以及依赖T9SS的毒力机制提供了一个易于操作的实验平台。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.25.754504v1?rss=1
🏷️ 黄杆菌属 线虫致病性 Ⅸ型分泌系统 细菌—线虫互作 秀丽隐杆线虫模型
来源出处
金黄杆菌致病性线虫模型中对IX型分泌装置的需求
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.25.754504v1?rss=1