Обзор 11 лучших настольных ламп 2023 года
Jun 30, 202311 невероятных ноутбуков MSI для рабочих станций 2023 года
Jun 11, 202414 потрясающих механических игровых клавиатур 2023 года
May 19, 202417 крутых торшеров для полного обновления декора
Jun 29, 202322 лучших уличных светильника и идеи, чтобы украсить и украсить ваше пространство
Jul 28, 2023Полярная трубка микроспоридий: происхождение, строение, состав, функции и применение.
Паразиты и переносчики, том 16, Номер статьи: 305 (2023) Цитировать эту статью
Подробности о метриках
Микроспоридии — класс облигатных внутриклеточных паразитических одноклеточных эукариот, которые заражают различных хозяев, включая человека. Хотя разные виды микроспоридий различаются по кругу хозяев и специфичности, все они имеют одну и ту же инфекционную органеллу - полярную трубку, которая также определяется как полярная нить в зрелых спорах. В ответ на соответствующую стимуляцию окружающей среды спора прорастает с вывернутой полярной нитью, образуя полую полярную трубку, а затем инфекционный груз транспортируется в клетки-хозяева через полярную трубку. Следовательно, полярная трубка играет ключевую роль в инфекции микроспоридиями. Здесь мы рассматриваем происхождение, структуру, состав, функции и применение полярной трубки микроспоридий, уделяя особое внимание происхождению полярной нити, структурным различиям между полярной нитью и полярной трубкой, а также характеристикам белков полярной трубки. Сравнение трехмерной структуры белков, гомологичных PTP6, дает новое представление о скрининге дополнительных новых белков полярных трубок с низким сходством последовательностей в микроспоридиях. Кроме того, для лучшего понимания механизма заражения микроспоридиями суммируется взаимодействие полярной трубки со стенкой споры и хозяином. Благодаря специфичности белков полярных трубок их также используют в качестве мишени при диагностике и профилактике микроспоридиоза. Имея полученные данные, мы предлагаем будущее исследование полярной трубки микроспоридий.
Микроспоридии — класс облигатных внутриклеточных паразитических одноклеточных эукариот. В середине девятнадцатого века Nosema Bombycis был впервые идентифицирован как возбудитель, вызывающий тяжелую болезнь Пебрина у тутового шелкопряда [1]. Первоначально микроспоридии были отнесены к протистам [2]. С помощью филогенетического анализа консервативного гена (α-тубулин, β-тубулин, РНК-полимераза II, белок теплового шока 70) данные подтвердили, что микроспоридии являются кладой или сестринской группой грибов [3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,12,13].
Микроспоридии имеют широкий круг хозяев, включая беспозвоночных, позвоночных и даже человека [14]. Сообщается, что примерно половина всех типов животных инфицирована микроспоридиями [15]. Широкий круг хозяев позволяет микроспоридиям получать больше ресурсов и возможностей для выживания [16,17,18]. Идентифицировано более 200 родов и 1700 видов микроспоридий, 17 из которых, как известно, инфицируют человека, в том числе Anncaliia connori, Anncaliia algerae, Anncaliia vesiclerum, Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon cuniculi, Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon кишечный, Pleistophora sp., Pleistophora ronneafiei. , Trachipleistophora anthropophthera, Trachipleistophora hominis, Tubulinosema acridophagus, Vittaforma corneae, Nosema ocularum, Endoreticulatus sp., Microsporidium africanum и Microsporidium ceylonensis [19,20,21,22,23,24,25]. Хотя обычно считалось, что микроспоридии, заражающие человека, заражают пациентов с ослабленным иммунитетом, в настоящее время о них сообщалось и у иммунокомпетентных лиц [23, 26,27,28].
Микроспоридии различаются по кругу хозяев и специфичности хозяина; однако все они имеют уникальную инфекционную органеллу — полярную трубку, которая также определяется как полярная нить в зрелых спорах. В ответ на соответствующую стимуляцию окружающей среды спора прорастает с вывернутой полярной нитью, как перевернутый палец перчатки, образуя полую полярную трубку [29, 30]. Процесс выброса полярной нити настолько быстрый, что видам Encephalitozoon требуется менее 500 мс для срабатывания полярной нити и прохождения инфекционного груза через полярную трубку, в то время как скорость выхода A. algerae из полярной трубки составляет до 300 мкм. /с, причем на весь процесс требуется всего 1,6 с [31]. Наконец, инфекционная спороплазма транспортируется в клетку-хозяина для завершения инвазии микроспоридий [32]. Однако процесс, посредством которого полярная трубка обеспечивает проникновение спороплазмы в клетки-хозяева, до сих пор неясен. В настоящее время наблюдаются два феномена: один, при котором полярная трубка проникает через мембрану клетки-хозяина и непосредственно доставляет инфекционную спороплазму в хозяина [33, 34], и другой, при котором полярная трубка прикрепляется к мембране клетки-хозяина, образуя инвазивную спороплазму. синапсы для создания защищенного микроокружения для спороплазмы, после чего спороплазма транспортируется в клетки-хозяева путем эндоцитоза [35]. Таким образом, полярная трубка играет важную роль в заражении микроспоридиями.