通过小分子信号进行宿主-微生物交流对于共生和致病关系都很重要,但在分子水平上往往知之甚少。在宿主压力条件下,人阿片肽强啡肽的水平升高,通过未知途径触发机会致病菌铜绿假单胞菌的毒力。在这里,我们应用多层化学生物学策略来揭示这种假定的界际信号的作用模式。我们设计并应用了强啡肽启发的光亲和探针,通过化学蛋白质组学揭示活细菌中肽的蛋白质靶标。ParS 是一种基本上没有特征的双组件系统膜传感器,被认为是最有希望的产品。随后的完整蛋白质组研究表明,强啡肽 (1-13) 在假单胞菌中诱导抗菌肽样反应,并特异性上调膜防御机制。在 parS 突变体中没有观察到这种反应,它对强啡肽诱导的毒性更敏感。因此,铜绿假单胞菌利用 ParS 传感机制来防御宿主以响应强啡肽作为信号。这项研究强调界际交流是一种潜在的基本策略,不仅可以诱导铜绿假单胞菌的毒力,而且可以在宿主的恶劣环境中维持生存能力。铜绿假单胞菌利用 ParS
通过小分子信号进行宿主-微生物交流对于共生和致病关系都很重要,但在分子水平上往往知之甚少。在宿主压力条件下,人阿片肽强啡肽的水平升高,通过未知途径触发机会致病菌铜绿假单胞菌的毒力。在这里,我们应用多层化学生物学策略来揭示这种假定的界际信号的作用模式。我们设计并应用了强啡肽启发的光亲和探针,通过化学蛋白质组学揭示活细菌中肽的蛋白质靶标。ParS 是一种基本上没有特征的双组件系统膜传感器,被认为是最有希望的产品。随后的完整蛋白质组研究表明,强啡肽 (1-13) 在假单胞菌中诱导抗菌肽样反应,并特异性上调膜防御机制。在 parS 突变体中没有观察到这种反应,它对强啡肽诱导的毒性更敏感。因此,铜绿假单胞菌利用 ParS 传感机制来防御宿主以响应强啡肽作为信号。这项研究强调界际交流是一种潜在的基本策略,不仅可以诱导铜绿假单胞菌的毒力,而且可以在宿主的恶劣环境中维持生存能力。铜绿假单胞菌利用 ParS