Le moulage des bactéries dans des formes artificielles indique la robustesse de la division cellulaire

Les chercheurs à l'institut de l'Okinawa de l'université de diplômé de science et technologie (OIST) ont prouvé que des microbes peuvent être moulés dans un choix de formes exceptionnelles et élaborées qui ne sont pas vues en nature.

Les images de microscopie à fluorescence de Superbe-définition dles images de microscopie à fluorescence de Superbe-définition indiquent les formes moulées des Z-sonneries bactériennes (montage, pseudo-colorés). (Crédit : OIST)

L'étude montre combien robuste ces microbes peuvent être - une conclusion qui pourrait avoir des ramifications importantes dans un âge de résistance aux antibiotiques.

L'étude concentrée sur la molécule FtsZ ; une protéine qui sert d'échafaudage à l'ensemble d'autres protéines pendant la division cellulaire.

Les milliers de protéines de FtsZ recueillent ensemble au centre de la cellule et forment une structure comme un cercle appelée la Z-Sonnerie.

Dans la bactérie Escherichia coli, ces sonneries forment au site de la division cellulaire mais Bill Söderström et collègues a voulu savoir si ce serait toujours le cas.

Cette sonnerie forme le long de la circonférence au midcell, mais j'ai voulu savoir la forme importante de cellules elle-même est en produisant cela. Si la cellule n'était pas en forme de tige, la Z-sonnerie toujours serait ronde ? »

Bill Söderström, auteur important

La technologie qui leur permettrait de découvrir avait été déjà employée dans des études précédentes entreprises à OIST.

Un bâti de micro-échelle avait été employé pour positionner le montant bactérien de cellules plutôt que sur la surface d'une garniture d'agarose.

Söderström a demandé si le modèle pourrait être modifié pour employer une forme carrée et avec une modification simple, l'équipe pouvaient présenter les cellules bactériennes à un environnement en forme cubique.

L'équipe a alors employé les produits chimiques qui réduiraient l'intégrité structurelle des cellules pour les soulager dans la forme neuve.

OIST - La vue magnifiée des bactéries microfabricated moule dans formes variées.La vue magnifiée des bactéries microfabricated moule dans formes variées. (Crédit : OIST)

Comme récent rapporté dans les transmissions de nature de tourillon, les bactéries se sont développées dans des formes cubiques et les Z-sonneries sont devenues des Z-grands dos.

Les chercheurs se sont alors demandés en ce que d'autres formes les sonneries pourraient être changées et d'autres expériences menées à la production des triangles, des pentagones et même des formes d'étoile aux lesquels les bactéries et leurs Z-sonneries se sont tout adaptées.

« Réellement, nous avons fini vers le haut de faire ces formes supplémentaires pour l'amusement, pourtant il y a la science très principale au coeur de lui, » dit Söderström.

L'étude prouve que les microbes peuvent élever et former des sonneries de division cellulaire dans les environnements très restrictifs, une conclusion qui pourrait avoir des implications importantes pour la future recherche.

Beaucoup d'antibiotiques fonctionnent basé sur leur capacité de viser des fonctions cellulaires impliquées dans la division cellulaire et la plate-forme de FtsZ.

À l'avenir, les scientifiques vérifiant les antibiotiques neufs devraient regarder plus que la forme de cellules.

Notre étude prouve que la Z-sonnerie est incroyablement robuste - la géométrie n'est pas un obstacle à la formation de sonnerie. »

Bill Söderström

Source

Cet article est basé sur un communiqué de presse d'OIST, et l'étude elle-même, intitulé la « cellule dynamique forme-indépendante de FtsZ en cellules bactériennes synthétiquement transformées.

Source:
Sally Robertson

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Sally Robertson

Sally has a Bachelor's Degree in Biomedical Sciences (B.Sc.). She is a specialist in reviewing and summarising the latest findings across all areas of medicine covered in major, high-impact, world-leading international medical journals, international press conferences and bulletins from governmental agencies and regulatory bodies. At News-Medical, Sally generates daily news features, life science articles and interview coverage.

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