Key points are not available for this paper at this time.
해양 광합성 미생물을 감염시키는 바이러스는 미생물 먹이망의 주요 생태적 및 진화적 동력으로, 전체 광합성 고정 탄소의 4분의 1 이상을 순환시킬 것으로 추정된다. 조류 폭발을 형성하는 미세조류 Emiliania huxleyi의 바이러스 감염은 주로 지방산 대사를 목표로 하는 숙주 1차 대사의 빠른 재구성을 유도한다. 우리는 액체 크로마토그래피-질량 분석(LC-MS) 기반의 지질체학 접근법을 이미징 유세포 분석 및 유전자 발현 프로파일링과 결합하여 바이러스 유도 대사 재프로그래밍이 지질 조성에 미치는 영향을 조사했다. 용해성 바이러스 감염은 주로 고도로 포화된 트라이아실글리세롤(TAG)의 생합성을 유도하여 세포 지질체의 재구성을 초래하며, 지질 방울 내에서 중성 지질의 상당한 축적과 연결된다. 게다가, TAG는 분리된 바이리온의 지질체의 주요 구성 요소(77%)로 발견되었다. 흥미롭게도, 바이러스 유도 TAG는 질소 결핍 하에서 생성된 TAG보다 상당히 더 포화되어 있었다. 이 연구는 숙주-바이러스 상호작용 동안 바이러스 유도 대사 재프로그래밍의 주요 생성물로서 TAG를 강조하며, 바이러스 조립 중 선택적인 막 채용 모드를 나타낸다. 이러한 발견은 해양 환경에서 미세조류를 감염시키는 바이러스가 대사와 에너지 전이를 조절하는 역할에 대한 새로운 통찰을 제공하며, 바이오 연료 생산에서의 가능한 생명공학적 응용을 시사한다.
Malitsky 외(화요일)는 이 문제를 연구했다.