两种肠道共生菌参与斑翅果蝇适应特殊生态位的代谢机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31801750
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1403.作物免疫与抗性
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Drosophila suzukii is the important fruits pest in the world with the different niches with other Drosophila species. Most Drosophila species prefer to overripe fruits, D. suzukii can lay eggs and feed in healthy and ripening fruits, and lead to serious damage for fruits. The ecological adaptability of D. melanogaster is enhanced through the metabolism of intestinal symbiotic bacteria, however, the metabolic mechanism of that for D. suzukii still remains unclear. We have separated and identified three species of bacteria in the intestine and the host plants of D. suzukii. Based on the results, the effect of two species (Citrobacter freundii and Klebsiella oxytoca) of intestinal symbiotic bacteria on D. suzukii is analyzed in this study. We also use metabonomics analysis to research the differences of metabolic mechanism in sterile strain and single symbiotic bacteria strain of D. suzukii through finding the key metabolites and locating the metabolic pathways. The object of this study is to determine metabolic mechanism of adapting special niches for D. suzukii taking advantage of intestinal symbiotic bacteria. The conclusions will provide the evidence for exploring the coevolution among symbiotic bacteria, flies and host plants, and control D. suzukii through disturbing the coevolution with symbiotic bacteria.
斑翅果蝇是世界上重要的水果害虫,与喜好取食腐烂果实的大多数果蝇不同,偏好在刚成熟变色的水果上产卵和取食,具有特殊的生态位,危害严重且极难防治。黑腹果蝇可通过肠道共生菌的辅助代谢作用增强其生态适应性,但肠道共生菌对斑翅果蝇特殊生态适应性的影响机制并没有系统的研究。本项目团队已在斑翅果蝇肠道及其寄主植物中筛选得到三种重要的共生细菌,拟在此基础上,分析其中两种重要共生细菌(弗氏柠檬酸杆菌和产酸克雷伯菌)对斑翅果蝇生长发育的影响;并利用代谢组学技术对斑翅果蝇野生品系、单一共生菌品系和无菌品系进行筛选,寻找斑翅果蝇体内与两种肠道共生菌辅助代谢相关的关键代谢物质,定位代谢通路,并通过实验验证,阐明斑翅果蝇利用肠道共生菌适应特殊生态位的代谢机制。该研究可为探索斑翅果蝇与寄主和肠道共生菌的协同进化关系提供证据,同时可通过扰乱其协同进化来减少斑翅果蝇的危害。

结项摘要

斑翅果蝇与其他果蝇的生态位不同,偏好在刚成熟变色的水果上产卵和取食,危害严重且极难防治。新鲜水果中富含糖类物质,蛋白质则相对缺乏,斑翅果蝇需要将寄主水果中的糖类物质转化为自身需要的营养,从而提高自身的适应性,而肠道微生物在提高斑翅果蝇生态适应性方面起到重要的作用。本研究通过观察无菌果蝇品系、弗氏柠檬酸杆菌Citrobacter freundii和产酸克雷伯氏菌Klebsiella oxytoca定殖的单一斑翅果蝇品系、正常果蝇品系等四种品系的生长发育状况,并对其进行转录组和代谢组的联合分析,旨在明确两种肠道共生细菌参与斑翅果蝇代谢的机理。结果表明,无菌品系卵孵化率、化蛹率及三龄幼虫体重均最低,而弗氏柠檬酸杆菌和产酸克雷伯氏菌的定殖可促进斑翅果蝇的生长发育,且影响其糖类物质代谢水平。将斑翅果蝇肠道内的共生菌去除后,斑翅果蝇体内差异基因可富集到糖酵解途径、半乳糖代谢途径、淀粉与蔗糖代谢途径、果糖和甘露糖代谢途径等糖类相关的代谢途径,参与多个糖类代谢途径的关键基因显著下调,如,FOXO1、己糖激酶、丙酮酸激酶、葡萄糖1,6二磷酸合成酶,而在无菌果蝇品系肠道内定殖弗氏柠檬酸杆菌和产酸克雷伯氏菌后,这些基因开始上调,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶、与糖异生相关的果糖1,6二磷酸酶表达量下调。另外,不同果蝇品系间,多种氨基酸类物质的含量发生了变化。同时通过回补糖类物质,证明产酸克雷伯氏菌可参与斑翅果蝇体内糖类物质的代谢,以提高斑翅果蝇对其特殊生态位的适应性。该研究可为探索斑翅果蝇、寄主植物、肠道共生菌三者之间的协同进化关系提供证据,同时也可通过抑制微生物参与斑翅果蝇的糖类代谢,为其综合防治提供新的思路。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
斑翅果蝇对葡萄品种的产卵选择性及葡萄生理指标相关性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    北方园艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡庆玲;高欢欢
  • 通讯作者:
    高欢欢
Comparison of the antennal sensilla and compound eye sensilla in four Drosophila (Diptera: Drosophilidae) species
四种果蝇(双翅目:果蝇科)触角感器和复眼感器的比较
  • DOI:
    10.1653/024.102.0412
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Florida Entomologist
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Gao Huanhuan;Lai Shouguo;Zhai Yifan;Lv Zhaoyun;Zheng Li;Yu Yi;Ren Feng-Shan
  • 通讯作者:
    Ren Feng-Shan
黑腹果蝇和斑翅果蝇肠道可培养的细菌多样性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国农学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高欢欢;吕召云;王咏梅;蒋锡龙;苑东鹏;吴新颖;于毅
  • 通讯作者:
    于毅
Diversity and spoilage potential of microbial communities associated with grape sour rot in eastern coastal areas of China
中国东部沿海地区葡萄酸腐病微生物群落多样性及腐败潜力
  • DOI:
    10.7717/peerj.9376
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    PeerJ
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Gao Huanhuan;Yin Xiangtian;Jiang Xilong;Shi Hongmei;Yang Yang;Wang Chaoping;Dai Xiaoyan;Chen Yingchun;Wu Xinying
  • 通讯作者:
    Wu Xinying
肠道细菌弗氏柠檬酸杆菌和产酸克雷伯氏菌对斑翅果蝇生长发育和物质代谢的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    昆虫学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高欢欢;覃冬云;代晓彦;刘洁;于毅
  • 通讯作者:
    于毅

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    --
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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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