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细菌群体感应系统(xìtǒng)及其应用1.群体感应的发现(fāxiàn)及研究意义群体感应(gǎnyìng)的发现群体感应(gǎnyìng)的发现细菌之间存在信息交流许多细菌都能合成并释放一种被称为自诱导物质(autoinducerAI)的信号分子胞外的AI浓度能随细菌密度的增加而增加当信号达到一定的浓度阈值时能启动菌体中相关(xiāngguān)基因的表达来适应环境的变化如芽胞杆菌中感受态与芽胞形成、病原细菌胞外酶与毒素产生、生物膜形成、菌体发光、色素产生、抗生素形成等我们将这一现象称为群体感应(quorumsensingQS)群体感应(gǎnyìng)的研究意义群体(qúntǐ)感应系统的分类种内交流(jiāoliú):G-的QS系统种内交流(jiāoliú):G-的QS系统种内交流(jiāoliú):G-的QS系统种内交流(jiāoliú):G+的QS系统种内交流(jiāoliú):G+的QS系统种内交流(jiāoliú):G+的QS系统种间交流(jiāoliú)种间交流(jiāoliú)群体感应(gǎnyìng)在控制病原菌中的应用群体感应(gǎnyìng)的抑制2.产生病原菌信号分子的类似物与信号分子受体蛋白竞争结合从而阻断病原菌的QS系统海洋红藻(Deliseapulchra)产生的卤化呋喃酮结构和AHL相似用该卤化呋喃酮处理V.fiscberi后其QS系统被竞争性的抑制。另外吡咯酮类化合物、某些取代的HSL化合物、二酮哌嗪类化合物等也能够起到相类似的作用。在G+菌中尽管AIP分子调控许多致病基因的表达但目前还没有专门针对其QS系统的防病策略。仅在金黄色葡萄球菌发现其产生不同(bùtónɡ)种类的AIP之间可以相互抑制。因此可以通过设计与病菌AIP分子相似的物质来破坏其QS统从而增强植物等的抗病性3.利用QS系统中的信号分子来诱发抗性植物中比较常见豌豆、马铃薯、苜蓿属等植物宿主不仅能产生抑制因子干扰细菌(xìjūn)QS还能产生AHL类似物激活QS系统。Schuhegger等研究发现番茄根际产AHL细菌(xìjūn)的存在可以诱导植物水杨酸和乙烯依赖的防卫反应使植物产生对病原真菌交链孢属病菌(Alternariaalternate)的诱导系统抗性。这说明细菌(xìjūn)QS系统的信号分子确实能够诱发植物的一些反应这就为植物抗病性研究提供了新的思路小结(xiǎojié)与展望:内容(nèiróng)总结