クロロフィルの生物合成遺伝子を持つ,広範囲に広がるサンゴを感染させるアピコンプレッサン
Waldan K Kwong1, Javier Del Campo2, Varsha Mathur2
1Department of Botany, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada. waldankwong@gmail.com.
Nature
|April 5, 2019
まとめ
研究者達はサンゴ礁の中で 新種のアピコンプレックス寄生虫の系統である サンゴコロイドを発見しました これらの生物は,自由生活と寄生生物の生活段階の間の進化的中間を代表し,寄生生物への移行の洞察を提供します.
科学分野:
- 微生物学
- 寄生虫学
- 海洋生物学
背景:
- アピコンプレクサはマラリアやトキソプラズモスのような病気の原因となる 細胞内寄生虫です
- アピコンプレクサの光食性祖先から寄生虫への進化的移行は十分に理解されていません.
- 珊瑚礁には様々な微生物のコミュニティがあり 特徴のないアピコンプレックス系も含まれます
研究 の 目的:
- 珊瑚礁の生態系内の新しいアピコンプレックス系を特定し,特徴づけること.
- 自由に生きる類人猿と 寄生虫類の進化的関係を 研究する
- サンゴの微生物群におけるアピコンプレクサンの役割を理解するために
主な方法:
- 微生物の系統を検出するための環境DNA調査
- ゲノム解析で 遺伝物質を分析する
- 細胞と超構造分析のための光と電子顕微鏡.
主要な成果:
- 多様なサンゴ群で"サンゴコリッド"と呼ばれる高頻度のアピコンプレックス系が特定されました.
- コラリコリドは,サンゴの組織内の細胞内寄生虫であり,サンゴの微生物群の核となる.
- コラリコリド・プラスティドのゲノムは光システム遺伝子を欠いているが,祖先のクロロフィール生物合成遺伝子を保持しており,独特の生化学経路を示唆している.
結論:
- コーラリコリドはアピコンプレックス進化を理解する上で重要な発見です
- これらの生物は進化的中間体として機能し,光栄養と寄生虫のライフスタイルの間のギャップを埋める.
- コラリコリドの独特のプラスチック生物化学は 寄生生物への移行について 新しい洞察を提供します
関連する概念動画
Biosynthesis in Bacteria
602
Biosynthesis in bacteria is a fundamental anabolic process that generates essential macromolecules, including proteins, nucleic acids, lipids, and polysaccharides. These macromolecules are critical for cellular growth, replication, and function. The process is tightly regulated and energetically linked to catabolic pathways to ensure optimal resource utilization.Biosynthetic pathways begin with precursor metabolites such as pyruvate, acetyl-CoA, and glucose-6-phosphate derived from glycolysis,...
602
Biosynthesis of Polysaccharides
594
Polysaccharides such as glycogen and starch are synthesized from nucleoside diphosphate sugars, primarily uridine diphosphate glucose (UDPG) and adenosine diphosphate glucose (ADPG). These activated glucose donors act as key intermediates in carbohydrate metabolism and biosynthesis. UDPG primarily involves glycogen synthesis in animals and many bacteria, while ADPG plays a fundamental role in starch synthesis in plants and certain bacteria.UDPG is formed when glucose-1-phosphate reacts with...
594
Biosynthesis of Lipids
563
Microbial membranes exhibit remarkable diversity in lipid composition, reflecting evolutionary adaptations to various environmental conditions. The three domains of life—Bacteria, Archaea, and Eukarya—synthesize membrane lipids through distinct biosynthetic pathways, leading to fundamental structural differences that impact membrane stability, function, and adaptability.Fatty Acid-Based Lipids in Bacteria and EukaryaBacteria and eukaryotes share a common fatty acid biosynthesis...
563
Biosynthesis of Nucleic Acids
1.1K
Nucleic acid biosynthesis is a fundamental biochemical process that produces the purine and pyrimidine nucleotides essential for DNA and RNA synthesis. This pathway maintains a balanced nucleotide pool, preventing imbalances that could jeopardize genetic integrity and cellular function. Given the crucial role of nucleotides, their synthesis is tightly regulated to ensure proper cellular homeostasis.Purine BiosynthesisThe biosynthesis of purine nucleotides begins with ribose-5-phosphate, a...
1.1K
Insulin: Biosynthesis, Chemistry, and Preparation
1.3K
The endoplasmic reticulum (ER) of pancreatic β-cells synthesizes preproinsulin, which consists of a signal peptide, A and B chains, and a C-peptide. Preproinsulin is then cleaved and folded into proinsulin, which translocates to the Golgi apparatus for sorting and packaging into secretory granules. In these granules, enzymatic clipping generates insulin and C-peptide.
Damage or functional impairment of β-cells inhibits insulin production, leading to diabetes. Diabetes treatment...
Damage or functional impairment of β-cells inhibits insulin production, leading to diabetes. Diabetes treatment...
1.3K
Gene Flow
37.6K
Gene flow is the transfer of genes among populations, resulting from either the dispersal of gametes or from the migration of individuals.
37.6K


