2021年11月22日

了解致病真菌是如何构建碳水化合物盔甲的

真菌细胞壁的说明方案作为许多不同的多糖和相关的蛋白质组成。 真菌细胞壁的说明方案作为许多不同的多糖和相关的蛋白质组成。

新论文揭示了真菌细胞壁的分子结构和对应力的结构响应。

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巴吞鲁日,路易斯安那州——一项新的研究发表在自然通讯、MagLab用户和王拓副教授他来自路易斯安那州立大学化学系的研究团队揭示了真菌细胞壁的分子结构和对压力的结构反应,有助于开发针对细胞壁成分的抗真菌药物。

危及生命的真菌感染每年影响全球数百万人的健康。由于市售药物的疗效有限,对新型抗真菌化合物的需求正在上升。

在国家高磁场实验室的800 MHz爱游戏体爱游戏提现客服育是什么核磁共振磁体和HCN探针的帮助下,王研究小组研究了真菌多糖的结构动力学及其对细胞壁应激的响应。王解释说,这些仪器的灵敏度和分辨率是这项研究的关键。具体来说,研究小组检查了来自烟曲霉属真菌这是一种真菌病原体,会在免疫功能低下的个体中引起危及生命的疾病。

有关这项研究的更多信息:“通过功能基因组学和固态核磁共振的真菌细胞壁组织的分子视觉”,在自然通讯

该研究团队将其在固态核磁共振波谱学方面的专业知识与使用多个突变体的功能基因组学方法相结合来自烟曲霉属真菌,每一种都能一次选择性地消除一种结构碳水化合物。

“这种研究策略使我们能够通过跟踪去除一种成分后细胞壁结构的变化来评估每种主要碳水化合物的结构作用,”王说。“光谱学方法使用完整的真菌细胞壁提供了多糖和相关蛋白质结构的原子分辨率,没有任何可能扰乱这些生物分子的原生状态的处理。”

这些数据导致了真菌细胞壁组织的修正模型的发展和五类多糖的组装,包括几丁质,β-葡聚糖,甘露聚糖,α-葡聚糖和半乳糖氨基半乳聚糖。这些发现证实了α-葡聚糖在细胞壁结构中被忽视但突出的作用。突变体产生更坚固、更防水的细胞壁以提供更好的保护,这可能是这些微生物处理压力的一般机制。

这项研究与来自法国巴斯德研究所、希腊克里特岛大学、广西科学院和中国科学院的科学家进行了跨学科合作。参与这项研究的科学家还利用了位于佛罗里达州塔拉哈西的国家科学基金会国家强磁场实验室的仪器。爱游戏提现客服

王说:“既然我们揭示了真菌对细胞壁缺陷做出反应的结构原理,现在是时候探索真菌如何重建这种碳水化合物盔甲,以便在抗真菌治疗和恶劣环境中生存。”

他们的发现和方法可能会开辟一个新的研究途径,在许多不同的致病真菌物种中观察这些复杂的生物材料,并评估新型抗真菌分子的作用模式,这将有助于对抗侵袭性真菌感染。

LSU化学提供


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