【摘 要】
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哺乳动物的C型溶菌酶通过裂解细菌细胞壁的肽聚糖从而在宿主免疫中发挥作用。许多有关C型溶菌酶进化的研究都集中在其消化功能上,其中包括对反刍动物溶菌酶复制基因的研究。有趣的是,在蝙蝠中也有研究发现,食虫蝙蝠的C型溶菌酶基因同样发生了基因复制和适应性进化,研究人员推测这可能与食虫蝙蝠需要消化几丁质有关。另外,研究人员在鼠耳蝠属的蝙蝠中发现了数目最多的四个溶菌酶基因拷贝。以大足鼠耳蝠(Myotis ric
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哺乳动物的C型溶菌酶通过裂解细菌细胞壁的肽聚糖从而在宿主免疫中发挥作用。许多有关C型溶菌酶进化的研究都集中在其消化功能上,其中包括对反刍动物溶菌酶复制基因的研究。有趣的是,在蝙蝠中也有研究发现,食虫蝙蝠的C型溶菌酶基因同样发生了基因复制和适应性进化,研究人员推测这可能与食虫蝙蝠需要消化几丁质有关。另外,研究人员在鼠耳蝠属的蝙蝠中发现了数目最多的四个溶菌酶基因拷贝。以大足鼠耳蝠(Myotis ricketti)为例,我们计算了大足鼠耳蝠中四种溶菌酶的等电点,结果发现它们之间差异较大。为了探索四种溶菌酶的功能差异,我们成功地体外表达了其中的三个蛋白(MricLyz-1,MricLyz-3和MricLyz-4),并进行了功能实验。结果表明在抗菌方面,MricLyz-1可能保留了溶菌酶蛋白原始的免疫功能。相对于MricLyz-1而言,MricLyz-3的最适pH值偏酸,可能在胃中有表达,而MricLyz-4则适应了极酸的环境,可能在胃中发挥免疫功能。在消化方面,与MricLyz-1相比,MricLyz-4蛋白没有演化出更强的与消化几丁质有关的功能。叶口蝠科蝙蝠作为数量仅次于蝙蝠科的第二大蝙蝠类群,不仅蝙蝠种类繁多,且食性多种多样,包括食虫、食果、食蜜和吸血等。目前为止并没有关于叶口蝠科蝙蝠C型溶菌酶的进化研究。在本研究中我们测序并分析了四种叶口蝠科蝙蝠的C型溶菌酶基因,包括普通吸血蝠(Desmodus rotundus),白翼吸血蝠(Diaemus youngi),小长舌蝠(Leptonycteris yerbabuenae)和大食果蝠(Artibeus lituratus)。分析结果表明在四种叶口蝠科蝙蝠中均只发现了一个溶菌酶基因。通过进化分析我们发现,在只拥有单个溶菌酶基因拷贝的蝙蝠物种中,只有吸血蝙蝠的溶菌酶基因受到了显著的正选择。对溶菌酶氨基酸替代的研究结果同样表明吸血蝙蝠的C型溶菌酶可能发生了功能改变。我们推测吸血蝙蝠C型溶菌酶基因的适应性进化可能与免疫有关,并且可能是由于其特化的与吸血相关的习性所导致的。
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