引言
噬菌体通过特异性感染宿主细菌实现自身的生长和繁殖。面对噬菌体的频繁攻击,细菌不断斗争并进化出系列复杂且精妙的防御策略。近年来,随着细菌防御岛的发现,许多新型细菌防御系统被挖掘。dsr2基因家族即是在枯草芽孢杆菌29R菌株中通过防御岛鉴定出来的,其编码的DSR2蛋白N端含有沉默信息调节因子2(SIR2)结构域【1】。一些SIR2家族蛋白可以直接消耗细菌体内NAD+引起生长停滞,从而抵御噬菌体感染【2】。枯草芽孢杆菌利用DSR2蛋白识别噬菌体SPR尾管蛋白(TTP),激活DSR2的NADase活性,保护细菌免受噬菌体的侵染。针对细菌的这种防御,噬菌体SPbeta/phi3T编码抗DSR2蛋白(DSAD1),结合DSR2并抑制其NADase活性来逃避该防御机制【3】。尽管DSR2在抗噬菌体防御中的作用已被证实,但DSR2活性调控的分子机制尚不明晰。
2024年7月31日,福建师范大学吴允昆教授团队联合厦门大学郑清炳高级工程师等在Science Advances发表了题为Structural insights into activation mechanisms on NADase of bacterial DSR2 anti-phage defense system的研究论文。该研究利用单颗粒冷冻电镜技术分别解析了apo DSR2、DSR2-TTP复合物和DSR2-DSAD1复合物的结构,并基于结构分析了DSR2 NADase活性调控的分子机制。

图 2 TTP和DSAD1调控DSR2活性的机制模型(Credit: Science Advances)
综上,本研究基于多结构与功能比较分析,破译了DSR2组装、TTP介导DSR2激活及DSAD1介导DSR2抑制的详细分子机制,提出了DSR2 NADase活性调控的模型,为进一步深入理解细菌免疫中SIR2依赖的NAD+耗竭机制奠定了坚实的基础。参考文献
1. Gao L.Y., Altae-Tran H., Böhning F., et al. Diverse enzymatic activities mediate antiviral immunity in prokaryotes[J]. Science. 2020, 369(6507):1077-1084.2. Mariano G.,Blower T.R. Conserved domains can be found across distinct phage defence systems[J]. Mol. Microbiol. 2023, 120(1):45-53.3. Garb J., Lopatina A., Bernheim A., et al. Multiple phage resistance systems inhibit infection via SIR2-dependent NAD(+) depletion[J]. Nat. Microbiol. 2022, 7(11):1849-1856.https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.adn5691责编|探索君
排版|探索君
文章来源|“BioArt”
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