氧化限制了铁的可用性,并诱导了Streptococcus pyogenes中的定数感应
Ian E McIntire1, Venkatesan Kathiresan2, Brian Hoffman2
1Department of Pharmaceutical Sciences, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA.
氧化 (NO) 通过形成dinitrosyliron复合物 (DNIC) 来限制细菌的铁. 这一过程激活了Streptococcus pyogenes中的定数感应 (QS) 和铁饥饿反应,影响了细菌的生长和毒性.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 生物化学 生物化学
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 氧化 (NO) 是先天免疫系统中具有抗微生物功能的关键信号分子.
- 通过金属结合,酶抑制和诱导化/氧化应激,NO 具有细胞毒性.
- 可合铁池 (CIP) 是NO的一个关键目标,形成dinitrosyliron复合物 (DNIC).
研究的目的:
- 为了调查通过DNIC形成的NO依赖铁限制是否会触发Streptococcus pyogenes中的定数感应 (QS) 和铁饥饿表型.
- 为了确定DNIC的形成是否直接影响铁的生物可用性和细菌反应.
主要方法:
- 对Streptococcus pyogenes暴露于生理学上相关的氧化度.
- 定量的dinitrosyliron复合物 (DNIC) 形成及其对可合铁池 (CIP) 的影响.
- 对QS激活和铁调节基因表达的分析.
主要成果:
- 在暴露于NO. pyogenes时观察到S. pyogenes的DNIC形成.
- 形成DNIC显著减少了细菌中可用的CIP.
- 降低的CIP与激活的QS和铁调节的基因表达相关,影响细菌生长.
结论:
- 通过DNIC形成的NO介导铁限制是细菌中的一个功能机制.
- 这种机制调节QS,基因表达和细菌细胞生长.
- 这些发现为NO在宿主-病原体相互作用和细菌防御中的作用提供了新的见解.
更多相关视频
07:26Metal-Limited Growth of Neisseria gonorrhoeae for Characterization of Metal-Responsive Genes and Metal Acquisition from Host Ligands
Published on: March 4, 2020
08:23Chemiluminescence-based Assays for Detection of Nitric Oxide and its Derivatives from Autoxidation and Nitrosated Compounds
Published on: February 16, 2022
相关概念视频
Nitric Oxide Signaling Pathway
Gene Regulation in Microbial Communities: Quorum Sensing
Bacterial Signaling
Stringent Response in E. coli
Antimicrobial Proteins
Interferons
Interferons (IFNs) are proteins produced by lymphocytes, macrophages, and fibroblasts infected with viruses. While IFNs cannot prevent viruses from entering and...
Oxygen Requirements and Growth Patterns
