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Désarme instantanément tout le monde autour: les scientifiques ont trouvé une capacité unique dans les bactéries intestinales

Notre corps est une tête de pont constante pour les batailles évolutives entre des millions d'organismes vivants. Récemment, les scientifiques ont constaté que l'un d'eux a connu un succès sans précédent dans nos intestins, apprenant à désarmer littéralement leurs ennemis.

Une étude récente à l'Université de Chicago a donné aux scientifiques une nouvelle idée de l'adaptabilité génétique de Bacteroides fragilis, une bactérie courante dans l'intestin humain et sa manière unique de domination sur d'autres organismes. Les scientifiques ont découvert une méthode inhabituelle par laquelle il transforme les armes d'autres bactéries en un appendice inutile, offrant une préférence dans la lutte pour la survie, écrit Sciencedaily.

À l'orientation, la technologie est apparue son canal télégramme.

Abonnez-vous à ne pas manquer le plus d'informations et les nouvelles intéressantes du monde de la science! La recherche menée sous la direction de Lori Komsto, professeur de microbiologie de l'Université de Chicago, a montré comment les éléments génétiques mobiles, y compris les éléments intégratifs et conjugatifs (IKE), peuvent changer les armes des bactéries - un processus crucial pour sa survie et Avantage concurrentiel dans le microbiome intestinal densément peuplé.

L'étude a montré que l'acquisition de certains éléments génétiques peut inhiber une arme bactérienne et en même temps en créer une autre, ce qui a donné aux scientifiques une idée de la capacité évolutive rapide des bactéries intestinales en raison du transfert horizontal des gènes. L'étude était principalement concentrée sur le système de sécrétion de type VI (T6SS), nanomachine capable d'injection de toxines dans des cellules bactériennes adjacentes.

Il existe trois architectures génétiques T6SS différentes, et B. fragilis a un T6SS GA3 haute performance unique. Cependant, l'équipe de Komstoma a constaté que lorsque B. fragilis a acquis Ga1 Ike, les bactéries ne pouvaient plus utiliser un puissant GA3 T6SS, mais ont plutôt pu utiliser GA1 T6SS, bien que ce mécanisme soit considéré comme moins mortel.

Ce changement de fonctionnalité a été confirmé dans des expériences sur des souris ternes, où une souche contenant GA1 et GA3 T6SS a dépassé une souche de type sauvage qui n'utilisait que GA3. Des recherches supplémentaires ont montré que GA1 IKE allume le mécanisme qui éteint le GA3 T6SS, changeant complètement la stratégie défensive et offensive des bactéries qui ont fait partie de son influence.

Cette découverte montre comment la dynamique des micro-organismes dans l'intestin peut changer en raison de l'acquisition de nouveaux matières génétiques, ce qui affecte leur interaction avec l'environnement et d'autres organismes. L'étude, publiée dans Science, témoigne de l'importance de comprendre ces transferts génétiques non seulement pour la science fondamentale, mais aussi pour une utilisation pratique dans différents domaines de notre vie.

Parce que les bactéries intestinales sont de plus en plus importantes dans les études biothérapeutiques, par exemple, pour le traitement des maladies à l'aide de communautés bactériennes uniques conçues artificiellement, la prise en compte de ces échanges génétiques sera crucial. Comme l'a noté Komystok: "Il est important de ne rien permettre d'être transféré à ces souches ou d'eux qui peuvent nuire à notre corps.

" Ses recherches sont une merveilleuse illustration de batailles évolutives complexes qui se produisent au niveau microscopique de notre propre corps, où les bactéries se battent constamment pour la domination à travers des innovations génétiques, transformant notre corps en champ de bataille, où ils continuent simultanément imperceptibles et énormes. Plus tôt, Focus a écrit que, selon les scientifiques, la gravité provoque un syndrome d'intestin irrité.

Les chercheurs ont déclaré avoir trouvé la cause du développement du syndrome du côlon irritable. Focus a également écrit sur le passage des gènes de porc avec des haricots qui ont commencé à produire de la vraie protéine de porc. Changeant de soja de soja pour la production de protéines de porc, la société a produit un produit riche, en fait une véritable protéine de porc qui efface les limites entre la plante et la viande.