转录因子SlyA调控腐败希瓦氏菌生物被膜形成的分子机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31900401
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0602.基因表达及非编码序列调控
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Shewanella putrefaciens has been widely applied in environmental remediation and microbial fuel cell, and the biofilm formation can improve the efficiency of environmental remediation and power generation. Moreover, Shewanella putrefaciens is a common opportunistic pathogen and food spoilage bacteria, and biofilm make it hard to be cleaned up, which seriously threaten human health and food safety. However, the study of biofilm formation by Shewanella putrefaciens is still in its infancy. In our previous study, we found for the first time that core transcriptional factor SlyA significantly inhibits biofilm formation by regulating intracellular c-di-GMP level. However, the specific signal transduction pathways involved by SlyA remain unclear. This proposal aims to look for the downstream target genes regulated by SlyA through the methods of ChIP-seq and EMSA, to analyze regulatory patterns of SlyA on target genes by DNase I footprinting and 5′-RACE, to look for the upstream regulators that modulate the transcription of SlyA by DNA affinity capture assay and transposon mutagenesis technique, and to investigate the regulatory relationship between SlyA and c-di-GMP. This proposal can promote the studies on molecular mechanism of Shewanella putrefaciens biofilm formation and to establish theoretical basis for controlling biofilm formation.
腐败希瓦氏菌在环境修复和微生物燃料电池等领域具有广泛应用,生物被膜的形成能提高其环境修复效率和产电性能。同时腐败希瓦氏菌是常见的条件致病菌和食品腐败菌,生物被膜会使其难于被清除,严重威胁人类健康和食品安全。然而目前对腐败希瓦氏菌形成生物被膜的研究还处于起步阶段。在前期工作中,我们首次发现核心转录因子SlyA通过调控胞内c-di-GMP的含量显著抑制生物被膜的形成,但SlyA参与的具体的信号转导通路尚不清楚。本研究拟通过ChIP-seq,EMSA技术寻找SlyA调控的下游靶基因;利用5′-RACE和DNase I足迹法分析SlyA对靶基因的调控模式;通过DNA亲和捕获和启动子探测技术寻找调控slyA转录的上游调控因子;同时研究SlyA与c-di-GMP之间的相互调控关系,进而揭示SlyA调控腐败希瓦氏菌形成生物被膜的分子机制,为其生物被膜的充分利用和解决其生物被膜引起的危害奠定理论基础

结项摘要

腐败希瓦氏菌(S. putrefaciens CN32)是重要的食品腐败菌,同时在环境修复和微生物发电等多个领域具有广泛的应用。生物被膜的形成会显著增加其作为腐败菌和致病菌的耐药性,同时也可以增加其作为环境修复菌对有毒污染物质的耐受能力,提高其在微生物染料电池中的发电效率。MarR家族转录因子SlyA在调控S. putrefaciens CN32生物被膜形成过程中起着重要作用,然而其调控生物被膜形成的分子机制尚不清楚。.针对这一科学问题,本研究首先利用qPCR技术、EMSA实验和ChIP-seq技术发现转录因子SlyA调控其下游bpfA操纵子的转录,进而调控生物被膜的表型;通过DNA亲和捕获技术、SDS-PAGE和质谱检测鉴定到全局调控转录因子CRP蛋白调控slyA基因的转录;由于CRP是第二信使cAMP的受体蛋白,而且转录因子SlyA调控胞内第二信使c-di-GMP的含量,因此我们分析了第二信使cAMP与c-di-GMP之间的交叉调控作用,发现cAMP与c-di-GMP可以通过他们的受体蛋白CRP和BpfD的直接互作,调控BpfAGD系统调控S. putrefaciens CN32生物被膜的形成。本研究最终找到了SlyA调控的下游靶基因和调控slyA基因转录的上游调控因子,建立了一条信号传递途径,初步揭示了MarR家族转录因子SlyA调控S. putrefaciens CN32形成生物被膜的分子机制,为人为调控S. putrefaciens CN32生物被膜的形成奠定了理论基础。.在本项目的支持下,项目主持人以第一作者共发表SCI论文2篇,其中在自然指数期刊Nature Communications发表论文1篇,该文入选了亮点文章;另一成果发表在Frontiers in Microbiology上,本项目执行期间参加学术会议1次,较好地完成了本项目原定任务。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
cAMP and c-di-GMP synergistically support biofilm maintenance through the direct interaction of their effectors.
cAMP 和 c-di-GMP 通过其效应器的直接相互作用协同支持生物膜维护
  • DOI:
    10.1038/s41467-022-29240-5
  • 发表时间:
    2022-03-21
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Liu C;Sun D;Liu J;Chen Y;Zhou X;Ru Y;Zhu J;Liu W
  • 通讯作者:
    Liu W
The Regulation of Bacterial Biofilm Formation by cAMP-CRP: A Mini-Review
cAMP-CRP 对细菌生物膜形成的调节:小综述
  • DOI:
    10.3389/fmicb.2020.00802
  • 发表时间:
    2020-05-14
  • 期刊:
    FRONTIERS IN MICROBIOLOGY
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Liu, Cong;Sun, Di;Liu, Weijie
  • 通讯作者:
    Liu, Weijie

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

基于分子动力学的车流运行动态特性及其模型
  • DOI:
    10.16097/j.cnki.1009-6744.2017.04.028
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    交通运输系统工程与信息
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曲大义;李娟;刘聪;刘冬梅;贾彦峰
  • 通讯作者:
    贾彦峰
西秦岭夏河—合作地区早子沟和加甘滩金矿床石英微量元素特征及意义
  • DOI:
    10.19657/j.geoscience.1000-8527.2021.124
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    现代地质
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    第鹏飞;汤庆艳;刘聪;宋宏;张家和;刘东晓;王玉玺;蒲万峰
  • 通讯作者:
    蒲万峰
TLR2下游辐射防护关键miRNA筛选及miR-21功能验证
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2020.08.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华放射医学与防护杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜继聪;刘入菱;程赢;蔡建明;高福;刘聪
  • 通讯作者:
    刘聪
广州市HIV/AIDS病人亲密度社会支持与抑郁的结构方程模型分析
  • DOI:
    10.13419/j.cnki.aids.2017.11.21
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国艾滋病性病
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾澄波;刘聪;乔佳颖;陈婷婷;许志梦;张晗希;范雄智;蔡卫平;李凌华;郭艳
  • 通讯作者:
    郭艳
黄淮海地区春花生旱涝灾害危险性评价
  • DOI:
    10.11898/1001-7313.20210510
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    应用气象学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏思成;李凯伟;张继权;杨月婷;刘聪;王春乙
  • 通讯作者:
    王春乙

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

刘聪的其他基金

第二信使cAMP和c-di-GMP响应碳源信号交叉调控腐败希瓦氏菌生物被膜起始吸附的分子机制
  • 批准号:
    32370583
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          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]
      
关闭
close
客服二维码