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發(fā)表在2014年4月PNAS上的一項研究中,一個科研團隊利用導(dǎo)致馬鈴薯軟腐病的細菌和大腸桿菌研究了細菌適應(yīng)性免疫(adaptive immunity)的遺傳基礎(chǔ)。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),細菌的免疫系統(tǒng)比人們先前想象的要強大得多,并具有令人驚訝的可塑性。
在過去的十多年里,人們發(fā)現(xiàn)了CRISPR-Cas具有免疫功能,并在大約一半的細菌種類和幾乎所有古域單細胞微生物中都發(fā)現(xiàn)了CRISPR-Cas適應(yīng)性免疫系統(tǒng)。細菌通過這個免疫系統(tǒng)來防止其病毒(噬菌體)和其它外源DNA的入侵。細菌如果被噬菌體或質(zhì)粒感染入侵以后,免疫系統(tǒng)會針對這些外源DNA分子建立特異的遺傳記憶。
CRISPR-Cas能夠?qū)⑼庠碊NA分子樣本信息存儲進來,當再次遭遇這些外源DNA物質(zhì)的入侵時,能夠立即識別并防止其感染入侵。細菌多可以存儲600個外源樣本信息,而且可以將這些免疫記憶信息傳遞給子代細菌。
先前人們認為,CRISPR-Cas系統(tǒng)有一個致命的弱點,如果這入侵的外源DNA獲得足夠的突變,以致于再次感染入侵,與細菌存儲樣本信息的匹配不夠緊密時,免疫系統(tǒng)將不能發(fā)揮其功能。
*研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),當噬菌體和質(zhì)粒通過多位點突變來逃避細菌免疫系統(tǒng)的直接識別時,該系統(tǒng)能針對這些突變的遺傳物質(zhì)快速形成新的免疫識別能力。
科學(xué)家們認為,這種免疫系統(tǒng)反應(yīng)了細菌與噬菌體和質(zhì)粒的協(xié)同進化過程。例如,一些病原菌的毒素基因是由噬菌體所編碼,如霍亂弧菌和白喉桿菌的主要毒力因子是由噬菌體編碼的毒素,這些噬菌體將細菌變成了強致病性的細菌。質(zhì)粒在不同細菌之間傳遞耐藥性的過程中具有重要作用。對細菌免疫系統(tǒng)的深入研究,有助于人們更深入的了解細菌的進化、耐藥基因的傳遞等信息。
腸炎沙門氏菌(Salmonella enterica)是一種胞內(nèi)病原菌,也是一種重要的人獸共患傳染病,人主要通過食用污染了的食物或水源發(fā)病,導(dǎo)致胃腸炎和傷寒。