Как повреждение оболочки активирует T6SS у Pseudomonas aeruginosa?

Бактерии существуют в микросреде, где сосуществование перемежается ожесточённой борьбой за питательные вещества и пространство. В условиях постоянной конкуренции микроорганизмы используют наноразмерные «копьё» – системы секреции типа VI (T6SS), позволяющие вводить смертельные коктейли в атаки противников.
Как повреждение оболочки активирует T6SS у Pseudomonas aeruginosa?
Изображение носит иллюстративный характер

Группа во главе с профессором Мареком Баслером из Biozentrum Университета Базеля совместно с Рудериком Лимом, аргозийским профессором по нанобиологии из Biozentrum и Швейцарского института нанонаук (SNI), доказала, что повреждение клеточной оболочки является ключевым сигналом, запускающим сборку T6SS у бактерии Pseudomonas aeruginosa.

Для имитации атак использовали атомно-силовую микроскопию (AFM) в лаборатории Рудерика Лима. Ультратонкий, иглоподобный наконечник, постепенно увеличивая давление, прокалывал сначала внешнюю, затем и внутреннюю мембраны в контролируемых условиях, что позволяло следить за молниеносным ответом клетки с помощью флуоресцентной микроскопии.

Наблюдения показали, что уже через десять секунд после механического повреждения внешней мембраны бактерия активирует свою систему T6SS и нацеливается непосредственно на зону повреждения с высокой точностью. При необходимости сборка T6SS может повторяться в том же месте.

Проверка гипотезы выявила, что повреждение оболочки является достаточным и необходимым условием для срабатывания T6SS, опровергая предположения о том, что для активации требуются контакт с соседними клетками или воздействие токсических веществ.

Одной из главных методологических сложностей стало использование AFM для исследования бактерий Pseudomonas, размеры которых более чем в десять раз меньше эукариотических клеток, ранее изучавшихся с данным методом. Точечное нанесение повреждений позволило прояснить локальный механизм ответа клеточного оружия.

Быстрое и локальное действие T6SS оптимизирует затраты энергии, минимизируя случайный «выстрел» и обеспечивая Pseudomonas aeruginosa решающее преимущество в борьбе за выживание в сложной микробной среде, что открывает перспективы для разработки новых антимикробных и биотехнологических стратегий.


Новое на сайте

19216Смертельный симбиоз спама и эксплойтов: как хакеры захватывают корпоративные сети за 11... 19215Как новые SaaS-платформы вроде Starkiller и 1Phish позволяют киберпреступникам незаметно... 19214Инженерия ужаса: как паровые машины и математика создали гений Эдгара Аллана по 19213Трансформация первой линии SOC: три шага к предиктивной безопасности 19212Архитектура смыслов в профессиональной редактуре 19211Манипуляция легитимными редиректами OAuth как вектор скрытых атак на правительственные... 19210Как активно эксплуатируемая уязвимость CVE-2026-21385 в графике Qualcomm привела к... 19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать...
Ссылка