为进一步验证附着胞在降解过程中的核心作用,研究团队对三条关键信号通路(MAPK通路)的核心基因进行了敲除实验。结果显示,失去Pmk1基因的菌株完全无法形成附着胞,而Mps1基因缺失则导致附着胞形态异常,二者降解聚氨酯的能力均显著下降。当这些基因被重新导入后,附着胞的形成与降解活性均得到恢复。此外,敲除Osm1基因的菌株虽能正常形成附着胞,但塑料表面的氧化变色区域明显扩大,提示该基因可能负向调控氧化反应,防止过度氧化对菌体自身造成损伤。
研究还发现,底物的疏水性是触发附着胞分化的关键物理信号。在亲水表面上,菌丝形态正常,未见附着胞形成;而所有疏水基质均能诱导附着胞的产生。进一步对可能的疏水传感器进行筛选后发现,黏蛋白样蛋白Msb2在这一过程中起主导作用。当msb2基因被敲除后,真菌完全无法形成附着胞,聚氨酯降解能力也大幅削弱,表明Msb2是连接外部物理信号与内部发育反应的关键分子开关。



分享到QQ
微信扫一扫