研究成果以“Microbial?ecosystem?and?ecological?driving?forces?in?the?deepest?ocean?sediments”為題發(fā)表在《Cell》雜志上。百邁客生物為該研究提供了測序服務(wù)。

Microbial ecosystem and ecological driving forces in the deepest ocean sediments
深淵區(水深超6,000米,或根據聯(lián)合國教科文組織定義為水深超過(guò)6500米)占海洋垂直深度的45%,以極端高壓(110兆帕)、低溫(接近冰點(diǎn))、黑暗及有機質(zhì)稀缺為特征。盡管環(huán)境嚴酷,這里卻孕育了獨特的生物群落,如凝膠狀魚(yú)類(lèi)、端足類(lèi)甲殼動(dòng)物及依賴(lài)化能合成的微生物。這些生物通過(guò)基因和代謝途徑的適應性進(jìn)化,成為研究生命極限的范本。
從1960年起,人類(lèi)對深淵的探索歷程一直伴隨著(zhù)巨大的代價(jià)和犧牲,也為現代深淵研究奠定了基礎。直至中國“奮斗者號”全海深載人潛水器的出現(2020年創(chuàng )下10,909米下潛紀錄),深淵科考進(jìn)入新階段。其220公斤有效載荷、高速水聲通信系統及高國產(chǎn)化率,顯著(zhù)提升了采樣精度與效率。
構建海洋最深生態(tài)系統圖景
上海交通大學(xué)肖湘團隊,作為全球深海高壓微生物領(lǐng)域極少數至今在研的科學(xué)團隊,與中國科學(xué)院深??茖W(xué)與工程研究所等國內多家科研單位共同參加了“奮斗者”號載人潛水器TS21航次,探索了馬里亞納海溝、雅浦海溝和菲律賓海盆6000-11000米水深區域,其中雅浦海溝最深點(diǎn)為人類(lèi)首次探索,采集了包括水體、沉積物、宏生物、巖石等千余份樣本。
通過(guò)對采集的1,648份沉積物樣本進(jìn)行宏基因組測序,研究人員鑒定7,564個(gè)原核微生物物種,其中89.4%為未報道的新物種,這說(shuō)明深淵微生物具有超乎想象的物種新穎性,盡管深淵調查區域的面積不足全球海洋的億分之一,其物種多樣性與已知的全球海洋微生物多樣性相當,說(shuō)明在最深海域超高壓下微生物異常繁榮。
為解釋深淵微生物的異常繁榮,肖湘團隊構建了一種新的基于宏基因組的生態(tài)分析流程,將環(huán)境生態(tài)驅動(dòng)過(guò)程與微生物基因組特征和代謝偏好結合起來(lái),發(fā)現深淵微生物通過(guò)“精簡(jiǎn)型”和“多能型”兩種截然不同的深淵環(huán)境適應策略,支撐了高新穎性的微生物生態(tài)系統。

圖1.深淵微生物的超高新穎性和多樣性及其生態(tài)成因
構建全球深淵微生物數據庫
“溟淵計劃”構建的全球深淵微生物數據庫,總數據量與過(guò)去十年海洋微生物積累的總數據量相當,研究發(fā)現的深淵微生物出人意料的超高新穎性和多樣性,展現了深淵生命的新資源潛能,可能幫助人類(lèi)解決當前面臨的常規環(huán)境生物資源枯竭的困境。
“溟淵計劃”微生物數據集將依托國產(chǎn)數據庫向全球開(kāi)放共享,呼吁國內外研究學(xué)者協(xié)力攻堅深淵環(huán)境與生命的重大科學(xué)問(wèn)題,拓展人類(lèi)對深部生命的認知邊界。

圖2.全球深淵微生物數據庫
該研究專(zhuān)題報道了深淵研究的重大進(jìn)展,樣本分析顯示出較高的分類(lèi)新穎性,為我們呈現了一個(gè)海洋深處極度繁榮的生態(tài)系統。重點(diǎn)研究了深淵生態(tài)系統,包括深淵微生物、深淵無(wú)脊椎動(dòng)物(鉤蝦)和深淵脊椎動(dòng)物(魚(yú)類(lèi))的特征與環(huán)境適應,從而描繪了深淵特殊的食物鏈:從微生物到鉤蝦再到魚(yú)類(lèi)。發(fā)現了深淵存在跨越物種邊界的深淵環(huán)境“共適應”策略。
以上內容來(lái)源于上海交通大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院,侵刪
]]>接下來(lái),讓我們一起來(lái)看看文章中的故事。

客戶(hù)單位:北京大學(xué)等
影響因子:69.502
組學(xué)方法:宏基因組
研究?jì)热荩何鼰熍c非酒精性脂肪肝(NAFLD)呈正相關(guān),但這種關(guān)聯(lián)的潛在機制尚不清楚。在此研究中,揭示了尼古丁在腸道內積累,并激活腸道AMPKα。研究發(fā)現腸道細菌Bacteroides xylanisolvens是一種有效的尼古丁降解菌。B. xylanisolvens的定植可以降低暴露于尼古丁的小鼠腸道尼古丁濃度,并且可以改善尼古丁加重的非酒精性脂肪肝的進(jìn)展情況。從機制上來(lái)說(shuō),AMPKα促進(jìn)鞘磷脂磷酸二酯酶3(SMPD3)的磷酸化,穩定后者,從而增加腸道神經(jīng)酰胺的形成。該研究結果確立了腸道尼古丁積累在非酒精性脂肪肝進(jìn)展中的作用,并揭示了人類(lèi)腸道中具有代謝尼古丁能力的一種內源性細菌。這些發(fā)現也為減少吸煙加劇的非酒精性脂肪肝的進(jìn)展提供了可能的途徑。

合作單位:中國科學(xué)院東北地理與農業(yè)生態(tài)研究所
影響因子:16.837
組學(xué)方法:16S V3-V4,ITS1
研究?jì)热荩焊H微生物組的組裝,受土壤條件的影響。此研究基于對三個(gè)野生稻自然保護區種群(即原位)和三個(gè)原位移植野生稻種群進(jìn)行了采樣測序,通過(guò)GJAM方法確定了構成野生稻根際微生物組核心的共44個(gè)ASVs,包括屬于A(yíng)ctinobacteria門(mén)、Chloroflexi門(mén)、 Firmicutes門(mén)和Nitrospirae門(mén)的35個(gè)細菌ASVs和屬于A(yíng)scomycota門(mén)、Basidiomycota門(mén)和Rozellomycota門(mén)的9個(gè)真菌ASVs。屬于Haliangium、Anaeromyxobacter、Bradyrhizobium和Bacillus屬的9種核心細菌ASVs在原位移植野生稻的根際圈中比在原位野生稻的根際圈中更豐富。核心微生物組的主要生態(tài)功能是固氮、錳氧化、好氧化能異養、化能異養和鐵呼吸,表明核心根際微生物組在改善水稻生長(cháng)的營(yíng)養資源獲取方面的作用。核心根際微生物組的進(jìn)一步潛在利用應考慮土壤性質(zhì)對不同屬豐度的影響。

客戶(hù)單位:北京航空航天大學(xué)
影響因子:16.837
組學(xué)方法:ITS1,qPCR
研究?jì)热荩褐袊聦m一號(LP1)是集高效植物栽培、動(dòng)物蛋白生產(chǎn)、尿氮回收、固體廢物生物轉化為一體的地面生物再生生命支持系統(BLSS)試驗臺。迄今為止,還沒(méi)有基于分子方法的詳細調查BLSS棲息地中的真菌群落和霉菌毒素潛力。為了確保實(shí)際太空任務(wù)的安全BLSS設計,通過(guò)ITS1擴增子測序和qPCR技術(shù)分析了月宮365項目期間LP1表面真菌組和霉菌毒素的潛力。與其他封閉的生境相比,LP1系統在真菌群落多樣性方面表現出明顯的差異,真菌的alpha多樣性更高,群落結構也不同。由于不同居住群體的存在,LP1生境的表面真菌群落存在著(zhù)明顯的差異。然而,在有不同居住者的植物艙中,真菌群落沒(méi)有明顯的差異。溯源分析顯示,LP1中的大部分表面真菌都來(lái)自于植物。不管居住者或地點(diǎn)的差異,霉菌毒素基因拷貝數沒(méi)有明顯差異。研究顯示,植物是表面真菌微生物組的關(guān)鍵來(lái)源;然而,居住者的更替會(huì )引起BLSS中表面真菌群落的重大擾動(dòng)。種植植物減少了真菌的波動(dòng),保持了表面真菌微生物群的健康平衡和霉菌毒素的潛力。

客戶(hù)單位:青島大學(xué)
影響因子:16.744
組學(xué)方法:16S V3-V4,qPCR
研究?jì)热荩汉K蛷U水的特點(diǎn)是含有高濃度的土霉素(OTC)和鹽,這對傳統的生物脫氮過(guò)程是一個(gè)巨大的挑戰。由于海洋無(wú)氧菌(MAB)具有良好的耐鹽性,最近被用于從含鹽廢水中脫氮。本研究首次集中研究了OTC對MAB從基于海水的廢水中脫氮的影響,特別強調了抗生素抗性基因(ARG)的擴散和群體感應(QS)反應。在低劑量的OTC(≤7 mg L-1)下,MAB具有良好的耐受性,總的脫氮效率保持在77%。當OTC劑量達到22 mg L-1時(shí),MAB的活性被明顯抑制。當OTC劑量從0 mg L-1增加到22時(shí),MAB的相對豐度從14.41%急劇下降到4.1%。相反,隨著(zhù)OTC含量的增加,抗生素耐藥菌逐漸成為反應器中的優(yōu)勢種群,同時(shí)伴隨著(zhù)ARG相對豐度的增加?;贛AB的菌群對OTC毒性的耐受性因ARGs的高表達而增強。此外,更多的細胞外聚合物質(zhì)被分泌出來(lái),以增強ammox顆粒對OTC毒性的耐受性,這被信號分子(3OC6-HSL)的大量釋放所促進(jìn)。此外,在OTC脅迫下,hdh和tetM的表達受到QS的調控,增強了基于MAB的菌群的耐受性。因此,沼氣團對OTC的耐受性主要歸因于增殖的ARG和活躍的QS。這項工作開(kāi)發(fā)了MAB在基于海水的廢水處理中的巨大潛力。

客戶(hù)單位:南開(kāi)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院
影響因子:14.224
組學(xué)方法:宏基因組
研究?jì)热荩罕狙芯空{查了微藻生長(cháng)對抗生素去除的影響以及藻類(lèi)-細菌顆粒污泥(ABGS)系統中抗生素耐藥基因(ARGs)/ ARGs宿主細菌的衰減。在四環(huán)素(TC)和磺胺嘧啶(SDZ)混合物(2-4 mg/L)的存在下,微藻可以在細菌顆粒污泥(BGS)上生長(cháng),形成ABGS,葉綠素-a含量達到了7.68-8.13 mg/g-VSS。ABGS對TC和SDZ的去除率高達79.0%和94.0%,比BGS的去除率高4.3-5.0%。宏基因組分析表明,BGS中與TC/SDZ相關(guān)的ARG和移動(dòng)元件(MGEs)的相對豐度比ABGS中的高56.1%和22.1%。從顆粒中共檢測到26個(gè)ARG,它們被鑒定為與46個(gè)宿主細菌有關(guān)。26個(gè)ARG中的13個(gè)和46個(gè)宿主中的13個(gè)分別是和宿主共享的ARG。BGS中宿主細菌的總相對豐度比ABGS中的高30.8%。Scenedesmus和Chlorella是主要的微藻,可能會(huì )減少ARG宿主的多樣性??偟膩?lái)說(shuō),ABGS是一種有前途的生物技術(shù),用于含抗生素的廢水處理。

客戶(hù)單位:江蘇科技大學(xué)
影響因子:11.889
組學(xué)方法:全長(cháng) 16S
研究?jì)热荩和ㄟ^(guò)在生物接觸氧化反應器中使用玄武巖纖維(BF)生物載體,成功處理了鋰電池漿液廢水。結果顯示在12小時(shí)的HRT和0-1mg/L的溶解氧(DO)下,COD(93.3±0.5 %)和總氮(77.4±1.0 %)明顯減少。改進(jìn)后的Stover-Kincannon模型表明,R-BF的總脫氮率為4.462 kg/m3/d,而Monod模型中的底物最大比反應速率(qmax)為0.323 mg-N/mgVSS/d。在生物巢內建立了穩定的內部環(huán)境。微生物分類(lèi)學(xué)分析顯示存在反硝化脫碳菌、異養硝化-好氧反硝化聯(lián)合菌、亞硝酸鹽氧化菌和氨氧化菌。功能分析顯示R-BF中與(有氧)化能異養、氮呼吸、硝酸鹽還原、亞硝酸鹽呼吸/反硝化和硝酸鹽相關(guān)的變化。該研究提出了一種在低C/N條件下實(shí)現鋰漿廢水處理的反硝化的新方法。

客戶(hù)單位:南京農業(yè)大學(xué)
影響因子:10.753
組學(xué)方法:16S V3-V4,LC-MS
研究?jì)热荩何⑺芰希∕Ps)在生物體中的廣泛存在和積累已使它們被認為是一個(gè)重大的全球生態(tài)問(wèn)題。有很多關(guān)于MP如何影響水生物種的生理和行為的數據,但MPs對家禽的影響知之甚少。因此,本研究旨在探討MPs暴露對于雞健康的不良影響和機制。結果表明,MPs暴露會(huì )降低雞的生長(cháng)性能和抗氧化能力,損害雞的腸、肝、腎和脾臟。此外,暴露于MPs的雞的腸道微生物群顯示出α多樣性的顯著(zhù)降低,伴隨著(zhù)分類(lèi)組成的顯著(zhù)變化。微生物分類(lèi)學(xué)研究表明,接觸MPs導致11個(gè)屬相對比例顯著(zhù)增加,3個(gè)門(mén)和52個(gè)屬相對比例明顯下降。在減少的細菌類(lèi)群中,有11個(gè)屬甚至在暴露于MPs的雞的腸道微生物群中無(wú)法檢測到。 代謝組學(xué)分析表明,鑒定出2561種(1190種上調,1371種下調)差異代謝產(chǎn)物,主要參與5種代謝途徑,包括D-氨基酸代謝、ABC轉運蛋白、維生素消化吸收、礦物質(zhì)吸收和組氨酸新陳代謝。綜上所述,這項研究表明,MPs暴露通過(guò)擾亂腸道微生物穩態(tài)和腸道代謝,導致雞的不良健康。這項研究還為世界各地的環(huán)境機構提供了動(dòng)力,以規范塑料制品的應用和處置,并減少環(huán)境污染。

客戶(hù)單位:中國科學(xué)院南海海洋研究所
影響因子:9.043
組學(xué)方法:細菌全長(cháng) 16S,古菌全長(cháng)16S
研究?jì)热荩荷詈@淙怯闪黧w攜帶的碳氫化合物維持生產(chǎn)力的生態(tài)系統之一。一旦流體停止,繁榮的自養群落就會(huì )消亡,被稱(chēng)為絕跡冷泉。但異養生物群甚至可以存活數千年。原核生物在活躍冷泉中的關(guān)鍵作用已明確,但迄今為止人們對它們在絕跡冷泉中的功能知之甚少。此研究闡明了南海海馬冷泉已絕跡冷泉地點(diǎn)沉積物原核生物的多樣性、分類(lèi)特異性、種間相關(guān)性和代謝特征。與活躍冷泉相比,已絕跡冷泉的古菌α多樣性顯著(zhù)增加,而細菌的α多樣性保持不變。然而,基于加權層面,古菌組成在活躍或非活躍位點(diǎn)的絕跡冷泉處沒(méi)有顯著(zhù)差異,而細菌組成表現出顯著(zhù)差異。古菌和細菌的分布在已絕跡的冷泉中表現出明顯的特異性,表明了這里獨特的生命特征。原核生物可能在無(wú)機碳、硫和氮的循環(huán)中以化學(xué)自養方式生活,或在碳氫化合物的循環(huán)中以化學(xué)有機體營(yíng)養的方式生活。值得注意的是,許多已絕跡的冷泉特定物種和網(wǎng)絡(luò )的關(guān)鍵譜系被歸類(lèi)為變形桿菌。關(guān)于該分支的功能多樣性和代謝靈活性,變形桿菌被認為整合了地球化學(xué)循環(huán),并在絕跡冷泉微生物組的能量和資源補充中發(fā)揮關(guān)鍵作用??偟膩?lái)說(shuō),研究結果揭示了已絕跡冷泉中的微生物生態(tài)學(xué)和功能多樣性,為流體停止后的生物地球化學(xué)循環(huán)提供了新的理解。
]]>

2018年11月的“百邁客全國功能基因組學(xué)峰會(huì )”上,劉老師作為演講嘉賓在“微生物分會(huì )場(chǎng)”做了精彩匯報,小編清晰記得劉老師的演講題目為“The histone demethylase KDM5 regulates autism-like behavior by maintaining gut microbiota homeostasis”,當她講到“孤獨癥”兒童的處境與狀態(tài)時(shí),她眼神中流露出的悲憫深深感染了我,我想她對自己研究領(lǐng)域的熱愛(ài)與堅持一定也是出自于這種情懷吧。
接下來(lái),我們一起來(lái)了解下劉老師的這篇文章取得了哪些突出進(jìn)展吧!

越來(lái)越多的研究表明,腸道菌群可以影響智力障礙(ID)和自閉癥譜系障礙(ASD)的疾病癥狀,盡管宿主的基因能夠影響腸道菌群,然而調控宿主共生菌群穩態(tài)的分子機制在正常和疾病狀態(tài)下仍然未知。KDM5蛋白家族是一種轉錄調控因子,它通過(guò)組蛋白H3K4me3去甲基化修飾來(lái)發(fā)揮作用,然而在ID和ASD患者中,KDM5A/KDM5B/KDM5C發(fā)生了功能喪失型基因突變。果蠅的腸道菌群結構簡(jiǎn)單,遺傳和生理易于操控,可以為宿主-微生物的互作研究提供良好的體系,此外攜帶與人類(lèi)KDM5C(kdm5A512P)致病錯義突變類(lèi)似等位基因的果蠅表現出學(xué)習和記憶缺陷。與腸內共生菌接觸的腸上皮細胞能夠細菌信號產(chǎn)生活性氧,劉老師課題組的前期研究發(fā)現,KDM5能夠調節果蠅的細胞氧化應激,因此本研究旨在探究KDM5通過(guò)調節腸道菌群來(lái)影響果蠅社交行為的機制。
1. KDM5的缺乏導致了果蠅腸上皮屏障受損和社交行為減退

?2. KDM5調節果蠅的腸道菌群組成


3. 對果蠅腸道菌群的調控緩解了KDM5缺乏所誘導的表型

4. KDM5對免疫缺陷(IMD/Rel)信號通路具有負調控作用

5. KDM5去甲基化酶的活性調節了IMD/Rel通路的活性和腸-菌-腦軸功能

6、抑制IMD信號通路可以改善KDM5缺乏導致的腸道失調和社交異常

該研究從遺傳、環(huán)境和免疫因素進(jìn)行研究為“孤獨癥”的預防和治療提供了新思路。劉老師課題組以果蠅作為模型動(dòng)物,發(fā)現遺傳因素調控了固有的免疫信號通路,進(jìn)而造成了以腸道菌群結構為代表的內環(huán)境因素紊亂,導致免疫因素的抑制性神經(jīng)遞質(zhì)5-羥色胺濃度升高。然而,抗生素或植物乳桿菌飼喂以及抑制固有免疫的過(guò)度激活均可改善了KDM5基因功能缺乏導致的果蠅社交孤獨樣的“社交”行為、壽命和細胞表型,最終揭示了組蛋白去甲基化酶KDM5通過(guò)免疫系統和腸道菌群調節果蠅社交行為的機制。
南京醫科大學(xué)特聘教授,博士生導師。2006年獲得中山大學(xué)理學(xué)博士學(xué)位,2006年至2015年10月,先后在美國Rochester大學(xué)從事腸道病原微生物與宿主相互作用的信號轉導機制的研究。2010-2015年 在美國愛(ài)因斯坦醫學(xué)院從事自閉癥關(guān)聯(lián)基因的表觀(guān)遺傳學(xué)研究。2015.10作為高層次引進(jìn)人才受聘于南京醫科大學(xué)基礎醫學(xué)院。2016.9月被評為南醫大特聘教授,2017年被評為江蘇特聘教授,目前擔任南京醫科大學(xué)腸道微生態(tài)創(chuàng )新團隊的組長(cháng),主要致力于腸道微生物與人類(lèi)疾病關(guān)聯(lián)的臨床和基礎研究。
