【LorMe課堂】硅藻胞吞作用調控鐵載體作為獲取鐵的一種策略

2021-02-22 南農LorMe

作者:王兵爽,南京農業大學博士在讀。主要從事植物酸性磷酸酶機理研究。

創新沒有捷徑,如果有,那就是閱讀高質量文獻。LorMe課堂主要展示研究生課程文獻研討環節的作業。本期LorMe課堂為您介紹在生物可利用鐵含量有限的情況下,硅藻如何與其它浮遊植物競爭鐵營養的。

硅藻是一類具有色素體的單細胞植物,其形態多種多樣,在食物鏈中屬於生產者,佔全球約20%的初級生產力。它們靠光合作用將海水中的無機物合成自身需要的有機物並釋放氧氣;硅藻死後,經過億萬年的積累和地質變遷成為硅藻土,硅藻土在工業上用途很廣,可製造工業用的過濾劑、隔熱及隔音材料等。硅藻一直以來是一種重要的環境監測指示物種,常被用於水質研究。鐵肥通常會導致硅藻的大量繁殖,然而在長期鐵含量有限的水域,硅藻是如何生存並且當鐵可利用率較低時如何勝過其它浮遊植物獲取鐵營養的生理基礎尚未得到解決,基於此研究者進行了大量研究。

為了確定硅藻是否能利用鐵載體來吸收鐵,研究者利用三種硅藻Phaeodactylum tricornutum, Thalassiosira pseudonana和Thalassiosira oceanica來測定鐵的吸收。P. tricornutum 和T. oceanica可以利用鐵載體來吸收鐵。P.tricornutum可能只利用氧肟酸鹽型鐵載體(圖1),如鐵鏈黴素B(FOB)和鐵色素(FCH),而T.oceanica優先利用兒茶酚鹽型鐵載體,如腸桿菌素(ENT)。儘管T. pseudonana與T. oceanica屬於相同的屬,但與鐵EDTA相比較不能迅速吸收兒茶酚鹽或氧肟酸鹽型鐵載體。由此看出3種硅藻選擇鐵載體的類型有明顯的不同。

圖1 T. oceanica,P.tricornutum和T.pseudonana從不同鐵源中吸收鐵。該圖顯示了三種硅藻中鐵載體攝取的特異性。將細胞在缺鐵培養基中預培養,以指數生長中期收穫,並用無鐵培養基洗滌一次。然後將細胞重懸浮於含有55Fe標記的1μM培養基中:鐵EDTA(黑色),FCH(紅色),FOB(藍色)或ENT(綠色)。用洗滌緩衝液間隔地在過濾器上洗滌細胞並計數。

有文獻報導ISIP1是P.tricornutum在鐵脅迫條件下高度表達的基因,其存在或缺乏可以檢測硅藻利用鐵載體的能力。ISIP1基因在T.oceanica和P.tricornutum中被發現但是在T. pseudonana中未被發現。為了檢測ISIP1是否參與了鐵載體的利用,我們檢驗了在轉基因P.tricornutum細胞中敲除ISIP1基因後的效果。結果表明,敲除ISIP1基因,P.tricornutum細胞無法利用氧肟酸鹽型鐵載體進行生長(圖2A);突變體從FOB中吸收鐵的速率顯著降低(圖2B)。作為對照,我們將ISIP1基因敲除與之前生成的ISIP2a基因敲除進行了比較。在之前的研究中我們發現,在鐵缺乏的條件下基因表達量上調第二高的基因是ISIP2a,參與了游離的Fe(III)非還原性攝取。正如預期的那樣,ISIP2a基因敲除表明了從三價EDTA鐵中攝取鐵減少,但與野生型相比,其FOB攝取沒有顯著差異(圖2B)。

圖2 ISIP1基因敲除的P.tricornutum細胞不能在FOB為唯一鐵源的培養基上生長。(A)P. tricornutum能夠在15 pM Fe'(黑線)和10 nM FOB(紅線)為鐵源的培養基上生長。ISIP1基因敲除水平(k/d)顯示在Fe'為鐵源的培養基上生長減少(藍線)並且在FOB(綠色)為鐵源的培養基上沒有生長。誤差線表示三個生物學重複。試驗開始之前,在低Fe的培養基上進行10天的預培養,耗盡Fe。(B)比較P.tricornutum野生型(WT)細胞(菱形標記)與ISIP1(正方形)和ISIP2a(三角形)基因敲除細胞鐵載體的攝取。

為了追蹤在P.tricornutum中鐵載體的獲取和其在細胞內運動的途徑,我們將FOB與螢光染料間硝基苄醇-2-乙二酸-1,3-二唑(FOB-NBD)相結合。在鐵脅迫條件下,Ga-DFOB-NBD被獲取並積累在與葉綠素並列的囊泡中(圖3A,3B)。這一過程在鐵脅迫的ISIP1基因敲除細胞中沒有被發現,檢測不到來自Ga-DFOB-NBD的胞內螢光,這與我們在圖2中得到的結果一致。

Ga-DFOB-NBD的定位(圖3 A和B)表明了胞吞過程。因此,我們用胞吞抑制劑檢測了以鐵載體或鐵EDTA形式添加到培養基中對鐵吸收的影響。添加胞吞抑制劑降低了75%以上的鐵載體吸收,而顯著增加了從鐵EDTA中吸收鐵(圖3C)。我們通過使用一系列其它的胞吞作用抑制劑證實了這一發現,單丹磺醯戊二胺、氧化苯砷和氯丙嗪的效果最為顯著(圖 3D)。這3種胞吞作用抑制劑與對FOB吸收相比,對鐵EDTA的吸收有刺激作用(圖 3D)。吸收增加可能是由於抑制鐵轉運蛋白的細胞內循環引起的。

圖3 硅藻通過胞吞作用將鐵載體吸收到細胞中。(A)野生型(頂部)和ISIP1基因敲除(底部)的細胞在缺鐵培養基中生長5天,濃縮至約5×107細胞/ml,然後用1μM的去鐵胺B與鎵絡合的螢光複合物(Ga-DFOB-NBD)培養15小時。細胞內積累的螢光鐵載體只在野生型細胞中被觀察到。(B)細胞的DAPI染色,通過細胞核定位證實了鐵載體定位在接近葉綠體的囊泡中(紅色是葉綠體;藍色是細胞核;綠色是螢光鐵載體)。(C)從1μM FOB(左)中吸收鐵,從1μM鐵EDTA(右)中吸收鐵;野生型(黑圈),ISIP1基因敲除(紅色正方形);存在(實心符號)或缺乏(空心符號)10μM的胞吞抑制劑。Dynasore抑制了從FOB中吸收鐵,增強了從鐵EDTA中吸收鐵。(D) 其他胞吞抑制劑對FOB和鐵EDTA吸收速率的影響(1μM)。將細胞與以下抑制劑一起預培養10分鐘:dynasore(10μM),單丹磺醯戊二胺(100μM),氧化苯砷(10μM),氨氯吡咪(50μM),氯丙嗪(50μM),甲基-β-環糊精(1 mM)(加純的DMSO作為對照)。

一些硅藻可以利用鐵載體結合鐵並且顯示了一種對鐵載體類型的特異性識別。在Phaeodactylum tricornutum(三角褐指藻)中氧肟酸鹽型鐵載體在沒有減少的情況下被一種高親和機制吸收,這種機制涉及到與細胞表面結合,然後胞吞作用介導吸收並且傳遞到葉綠體。研究者證明了鐵飢餓誘導蛋白(ISIP1)在鐵載體的吸收中起著重要的作用,通過生物信息學分析,預測了該蛋白主要是硅藻的特異性蛋白。

研究者的發現表明一些硅藻對鐵載體有一種特殊的偏好,這對於研究交換有機物質自然群落的微生物生態學具有重要意義。很明顯,對模式物種的研究,雖然仍然是必要的,但還應對自然環境和單個物種的代謝能力有更好地了解。用P. tricornutum作為模型,發現ISIP1能通過胞吞作用利用氧肟酸鹽型鐵載體,不需要在細胞表面減少這些鐵載體的複合物。這增加了硅藻物種中已知的各種攝取途徑,並突出了它們從海洋中多相動態的天然鐵複合體中獲取鐵的適應或競爭能力。然而,還需要進一步的涉及該領域的生理學研究,以確定硅藻在多大程度上有相關的分子機制來利用與環境有關的鐵載體。

原文:Endocytosis-mediated siderophore uptake as astrategy for Fe acquisition in diatoms(點擊下方閱讀原文可跳轉)

期刊:Science Advances

DOI:10.1126/sciadv.aar4536

作者:Elena Kazamia et al.

關鍵詞:硅藻;胞吞作用;鐵載體

南京農業大學-土壤微生物與生物有機肥料團隊

微生態與根際健康實驗室

Lab of rhizosphere Micro-ecology

立足國家需求,探索學科交叉,引領國際前沿

開展根際微生態研究、致力於根際健康調控、培養一流創新人才

競爭求發展,合作謀共贏。

Competition & Cooperation。

感謝您的關注和支持。

相關焦點

  • 如何從食物中獲取生命物質—鐵
    中國臨床營養網(lcyycc)作者介紹從事特定環境及特殊人群的營養幹預策略研究在營養基因組學領域開發了一種以唾液為樣本的人體微量營養素缺乏風險關聯SNP微流體晶片方法,構建了多基因量化評分模型。郵箱:956308151@qq.com文章來源:《中國臨床營養網》已授權《小蔡營養課堂》轉載如何從食物中獲取生命物質—鐵機體存儲鐵的方式有兩大類:一部分鐵存在於血紅蛋白(血液)、肌紅蛋白(肌肉)、血紅素、酶類、
  • IrtAB介導分枝桿菌鐵載體的轉入和還原
    IrtAB介導分枝桿菌鐵載體的轉入和還原 作者:小柯機器人 發布時間:2020/3/29 23:45:46 瑞士蘇黎世大學Markus A.
  • 鹽野義新型鐵載體頭孢菌素cefiderocol(頭孢地爾...
    cefiderocol是一種新型的鐵載體頭孢菌素,具有獨特的穿透革蘭氏陰性菌細胞膜的作用機制:cefiderocol與三價鐵結合,並通過細菌鐵轉運蛋白,通過細胞膜外膜被積極地轉運至細菌細胞內。這種特洛伊木馬策略允許cefiderocol在細菌細胞周質中達到更高的濃度,結合受體並抑制細菌細胞壁的合成。
  • 鹽野義新型鐵載體頭孢菌素cefiderocol獲美國FDA諮詢...
    2019年10月18日/生物谷BIOON/--日本藥企鹽野義(Shionogi)近日宣布,美國食品和藥物管理局(FDA)抗菌藥物諮詢委員會已召開會議對新型抗菌藥cefiderocol(頭孢地爾)治療複雜性尿路感染(cUTI,包括腎盂腎炎)的新藥申請(NDA)進行了討論和表決,該委員會以14票贊成、2票反對的投票結果認為,作為
  • 課堂教學調控學生注意力的基本策略——組織教學
    調控好學生的注意力,是提高課堂教學效率的有效策略之一。在調控學生注意力方面,雖然有所謂「仁者見仁,智者見智」的說法,但據筆者的經驗,運用組織教學的手段來調控學生的注意力當不失為一條行之有效的策略。下面筆者按照課堂教學的流程從三個方面來談談這一策略運用。
  • 單原子催化劑、雙原子鐵催化劑、FeN4位點、中空層狀雙氫氧化物...
    可通過各種不飽和化學位點或空間限制作用,將SACs上單獨的金屬原子穩定在載體上,從而實現最大的原子利用效率。除了開發製備高載量和高純度SACs的策略外,該領域的另一個關鍵挑戰在於精確調控催化活性單金屬位點的幾何和電子結構,從而使該催化劑具有更好的反應活性、選擇性和穩定性。
  • 乳鐵蛋白的生物活性功能機制
    乳鐵蛋白的生物活性功能在於參與免疫調節、抗菌、抗病毒:乳鐵蛋白是一種多功能蛋白質,是乳清蛋白中非常重要的營養物質。乳鐵蛋白具有抗病毒和廣譜抗菌作用,能夠與多種抗真菌製劑及抗生素產生協同作用。乳鐵蛋白可以刺激人類機體免疫細胞的生成,可作為老年人以及免疫系統受損人群的免疫補充劑。
  • 新西特「乳鐵蛋白節」,創意驅動知識造節新玩法
    之所以選擇在「雙十二」活動期間進行品牌造節,其實與新西特「找準營銷時機,創造消費節點」的品牌策略是息息相關。在每年「雙十二」成交額持續走高的情況下,作為連續三年蟬聯天貓、京東乳鐵蛋白類目銷量冠軍的新西特,自然要抓住機會,利用這一購物高峰期去進一步提升品牌知名度。與大部分品牌和商家在雙十二釋出各種優惠相比,新西特採取了更具創意的「造節」模式,將全民「雙十二」與專屬於新西特的「乳鐵蛋白節」進行捆綁,更加具有熱度和話題性。
  • 華南師範在鐵電材料取得重要進展
    具體內容如下:圖1 論文發表信息(1)鐵電納米島的額疇壁電導態研究《Advanced Functional Materials》:近年來,鐵電疇壁的新穎物理特性和「疇壁電子學」引起了一陣研究熱潮。鐵電疇壁是分隔相鄰極化電疇的界面,可以看作一種二維拓撲缺陷。
  • 為什麼建議使用乳鐵蛋白?乳鐵蛋白是何物?
    近些年乳鐵蛋白的熱度越來越高,追捧的人也會越來越多;寶寶體質不好容易感冒發燒等問題,讓媽媽們也很頭疼,通過乳鐵蛋白增強寶寶的免疫力是當下不錯的選擇,寶寶也更容易接受,乳鐵蛋白是吹噓還是真的有效果呢?乳鐵蛋白LF是動物初乳中的天然蛋白質,是哺乳類動物免疫系統的重要組成部分,是一種多功能蛋白質,具有廣譜抗菌,抗病毒感染作用,能調節體內鐵的平衡;調節骨髓細胞的生成,促進細胞的生長;調節機體免疫功能,增強機體抗病能力;抑制人體腫瘤細胞的作用
  • 溫江區實驗學校開展新教師「課堂組織與調控策略」專題培訓活動
    ,9月14日,溫江區實驗學校在行政樓三樓大會議室舉行了「課堂組織與調控」的專題講座。講座現場,羅校長首先對新入職教師的到來表示歡迎,他指出:新教師是學校發展的希望,必須儘快熟悉課堂,把握「課堂調控與組織」的策略,從而成就自我——「佔有課堂,你就擁有無限身價!」
  • 買奶粉需要關注乳鐵蛋白嗎?添加乳鐵蛋白的嬰兒奶粉真的更好嗎?
    乳鐵蛋白是一種鐵結合糖蛋白,雖然最近幾年才在母嬰市場走紅,但這種物質本身並不算新鮮事物。我國 衛*健*部於2012年批准乳鐵蛋白可以作為食品營養強化劑添加到嬰幼兒配方食品、調製乳、調製乳粉、風味發酵乳和含乳飲料中(使用量均不能超過
  • 鐵元素
    公眾號回復【萬題】,免費獲取萬題歸宗專業資料公眾號回復【醫心醫意】,免費獲取「醫心醫意新版圖書一套」鐵元素在人體中發揮著重要的作用,因為鐵元素是人體中重要的微量元素,並且在人體不斷發育的過程中鐵也是在不斷變化的,因為會受很多因素影響,所以容易發生鐵缺乏或者鐵過量的問題。今天,就一起學習一下鐵元素。
  • 綠鐵獲取攻略[多圖]
    牧羊人之心綠鐵就是白鐵礦,作為遊戲中的一個材料道具,這樣的東西不可少的,那麼如何快速獲得這類道具呢?遊戲鳥小編這裡就來和大家說說綠鐵的快速獲取方法。牧羊人之心綠鐵獲取攻略  獲取方法:礦洞探索、4圖斷壁懸崖探索、1-9、2-11、2-17、2-18、3-15(1星難度)  -還有我主要是在3-15刷綠鐵的。
  • 白罐上品一種覆膜鐵應用的商業之旅
    白罐上品一種覆膜鐵應用的商業之旅覆膜鐵被公認是一種更加環保的金屬包裝材料,在其發源地——日本的食品飲料市場風光無限近30年而不墜。就在「覆膜鐵在中國食品飲料行業的應用尚需時日」的觀點一度甚囂塵上之際,上海聯淨公司(以下簡稱「聯淨」)作為金屬包裝行業的後來者卻異軍突起,所生產的覆膜鐵在食品行業應用的品類和推進速度令同業咋舌;更重要的是,它還在行業獨樹一幟,首創了集產品、平臺、商業模式多重定義於一身的「白罐上品」模式,為推廣覆膜鐵應用開闢了新的發展路徑。
  • 高中化學說課稿:《鐵的重要化合物》
    本節課的知識是鐵的化學性質知識的延伸和發展。教材從鐵在地殼中含量僅次於氧、矽和鋁為引入,以及在介紹鐵的氧化物時,列舉了氧化鐵作為塗料在生活中的常見應用,說明了研究鐵及其化合物的意義與價值。在介紹鐵的氧化物、鐵鹽和亞鐵鹽性質時,以實驗探究為手段,重點介紹了Fe(OH)2的、Fe2+的還原性與Fe3+的氧化性。2.教材內容編排注意與第一、二章知識的銜接。
  • 作為乳鐵蛋白專家品牌,新西特做對了什麼?
    在這一點上,從「斷奶」群體著手切入市場,在乳鐵蛋白細分領域中深耕細作的新西特,可謂是很有發言權。卡位「斷奶」市場,精準輸送營養眾所周知,乳鐵蛋白是乳汁中一種重要的非血紅素鐵結合糖蛋白,不僅參與鐵的運轉,而且具有廣譜抗菌、抗氧化、抗癌、調節免疫等功能,被認為是先天防禦系統的關鍵組成成分。
  • 乾貨 | 富含鐵元素的食物有哪些?如何增進鐵的吸收?一起來看看吧!
    鐵是一種必需營養素,在身體機能中起著重要作用。缺乏鐵的飲食會導致低能量、呼吸急促、頭痛、頭暈或貧血。在食物中可以發現鐵的兩種形式——血紅素和非血紅素。血紅素鐵僅在動物產品中發現,而非血紅素鐵僅在植物中發現。由於非血紅素鐵比血紅素鐵更不容易被人體吸收,因此素食者和純素食者更應注意鐵的攝入量。
  • 生物物理所發現亞鐵與多硫協同誘發細菌鐵死亡
    鐵死亡是一種鐵依賴的氧化性細胞死亡,區別於傳統的細胞凋亡、壞死和自噬,其特徵是在鐵或脂質氧化酶作用下催化細胞膜發生脂質過氧化,同時耗竭GSH;鐵死亡也會導致線粒體變小,膜密度增高。目前發現鐵死亡與神經系統疾病、腫瘤、心臟疾病等密切相關,研究鐵死亡有助於深入認識這些疾病的發生發展機制並為藥物研發提供指導。
  • 電磁鐵工作原理_電磁鐵的應用
    電磁鐵工作原理   將電磁能變換為機械能以實現吸合作功的一種電器。通常由軟磁材料製成的鐵心、銜鐵和勵磁繞組組成。當勵磁繞組通電時,繞組周圍產生磁場,鐵心磁化,並產生電磁吸力吸引銜鐵,使之運動作功。