stringtranslate.com

Умеренность (вирусология)

В вирусологии умеренный относится к способности некоторых бактериофагов (особенно колифага λ ) проявлять лизогенный жизненный цикл . Многие (но не все) умеренные фаги могут интегрировать свои геномы в хромосому бактерии- хозяина , вместе становясь лизогеном, поскольку геном фага становится профагом . Умеренный фаг также способен проходить продуктивный, обычно литический жизненный цикл, где профаг экспрессируется, реплицирует геном фага и производит потомство фага, которое затем покидает бактерию . В отношении фага термин вирулентный часто используется как антоним к умеренному, но более строго вирулентный фаг — это тот, который утратил свою способность проявлять лизогению из-за мутации, а не фаговая линия без генетического потенциала когда-либо проявлять лизогению (которую правильнее было бы описать как облигатно литический фаг). [1]

Индукция литического цикла

В какой-то момент умеренные бактериофаги переключаются с лизогенного жизненного цикла на литический жизненный цикл. Это преобразование может происходить спонтанно, хотя и с очень низкой частотой (λ демонстрирует спонтанное преобразование от 10−8 до 10−5 на клетку). [2] В большинстве наблюдаемых событий переключения стрессоры, такие как реакция клетки SOS (из-за повреждения ДНК) или изменение питательных веществ, вызывают переключение. [3]

Лизогенные и литические циклы

Умеренные фаги могут переключаться между литическим и лизогенным жизненным циклом. Литический более радикален, убивая хозяина, тогда как лизогенный влияет на клетки хозяина генетически или физиологически. [4] [5] [6] Вот таблица умеренных фагов, которые являются литическими и лизогенными, и как они связаны. Лизогения характеризуется интеграцией генома фага в геном хозяина.

Лизогенный и литический цикл

Примечания

  1. ^ Barksdale L, Arden SB (1974). «Сохраняющиеся инфекции бактериофагов, лизогения и конверсии фагов». Annual Review of Microbiology . 28 : 265–99. doi :10.1146/annurev.mi.28.100174.001405. PMID  4215366.
  2. ^ Czyz A, Los M, Wrobel B, Wegrzyn G (2001). "Ингибирование спонтанной индукции лямбдоидных профагов в культурах Escherichia coli: простые процедуры с возможными биотехнологическими применениями". BMC Biotechnology . 1 (1): 1. doi : 10.1186/1472-6750-1-1 . PMC 32160 . PMID  11316465. 
  3. ^ Howard-Varona C, Hargreaves KR, Abedon ST, Sullivan MB (июль 2017 г.). «Лизогения в природе: механизмы, воздействие и экология умеренных фагов». Журнал ISME . 11 (7): 1511–1520. Bibcode : 2017ISMEJ..11.1511H. doi : 10.1038/ismej.2017.16. PMC 5520141. PMID  28291233. 
  4. ^ Howard-Varona C, Hargreaves KR, Abedon ST, Sullivan MB (июль 2017 г.). «Лизогения в природе: механизмы, воздействие и экология умеренных фагов». Журнал ISME . 11 (7): 1511–1520. Bibcode : 2017ISMEJ..11.1511H. doi : 10.1038/ismej.2017.16. ISSN  1751-7362. PMC 5520141. PMID 28291233  . 
  5. ^ Цеслик М, Багиньска Н, Йоньчик-Матысяк Е, Венгжин А, Венгжин Г, Гурски А (28 мая 2021 г.). «Умеренные бактериофаги — мощные непрямые модуляторы эукариотических клеток и иммунных функций». Вирусы . 13 (6): 1013. дои : 10.3390/v13061013 . ISSN  1999-4915. ПМЦ 8228536 . ПМИД  34071422. 
  6. ^ Gummalla VS, Zhang Y, Liao YT, Wu VC (2023-02-21). "Роль умеренных фагов в патогенности бактерий". Microorganisms . 11 (3): 541. doi : 10.3390/microorganisms11030541 . ISSN  2076-2607. PMC 10052878. PMID 36985115  .