Delftia tsuruhatensis TC1共生体はアノフェライン蚊によるマラリア感染を抑制する

広告

サイエンスサイエンス

VOL. 381, NO. 6657
アクセス禁止
研究論文
マラリア
シェア
Delftia tsuruhatensis TC1共生体はアノフェライン蚊によるマラリア感染を抑制する

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf8141

WEI HUANG HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-0300-7470, JANNETH RODRIGUES HTTPS://ORCID.ORG/0000-0001-9693-1958 , [...], AND MARCELO JACOBS-LORENA HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-0449-432X +16著者著者情報&所属
科学
2023年8月3日
381巻 6657号
pp. 533-540
DOI: 10.1126/science.adf8141

編集者要約
要旨
補足資料
参考文献と注釈
電子レター (0)
情報と著者
指標と引用
アクセスチェック
参考文献
シェア
編集者要約
マラリア蚊は、常在細菌種を含むいくつかの微生物の宿主として働くことができる。Huangらは、実験室でアノフェリン蚊のコロニーの一部がマラリア原虫を媒介できないことに気づいた。これらの昆虫は、ハルマンと呼ばれる有毒アルカロイドを産生するデルフィア・ツルハテンシスTC1と呼ばれる細菌を数細胞保有していた。細菌が産生するハルマンは、蚊の腸内で寄生原虫の雌の配偶子の発育を阻害した。ハルマンは接触毒であり、蚊のクチクラを通過して発育中のマラリア原虫を殺すこともできることがわかった。ブルキナファソでの野外試験とモデル研究により、この細菌はマラリア防除の一要素として蚊の繁殖場所に配備される可能性があることが示された。-キャロライン・アッシュ
要旨
マラリア対策には、幅広い補完的戦略の開発が必要である。我々は、マラリア原虫の寄生を維持できない蚊から分離された、遺伝子組換えではない天然由来の共生細菌Delftia tsuruhatensis TC1の特性について述べる。D. tsuruhatensis TC1は、低分子阻害剤の分泌により、マラリア原虫の発育の初期段階と、その後のアノフェレス蚊による感染を阻害する。我々はこの阻害剤が疎水性分子ハルマンであることを突き止めた。また、蚊と接触するとハルマンがクチクラに浸透し、原虫の発育を阻害することも明らかにした。D. tsuruhatensis TC1は蚊の腸内に安定的に生息し、蚊にフィットネスコストを課さず、蚊の一生にわたって原虫の発生を抑制する。ブルキナファソでの野外調査とモデル化により、D. tsuruhatensis TC1は蚊を標的としたマラリア感染制御を補完する可能性があることが示された。
この論文の全文を見る
購入可能なすべてのオプションを表示し、この記事へのフルアクセスを取得します。

すでに購読者またはAaas会員ですか?個人として、または所属機関を通じてサインインする
補足資料
このPDFファイルには以下が含まれています:
材料と方法
図S1からS18
表S1からS9
参考文献(45-63)
ダウンロード
2.79 MB
本原稿のその他の補足資料は以下の通り:
MDAR再現性チェックリスト
ダウンロード
688.33 KB
参考文献および注釈
1
World Malaria Report 2022 (World Health Organization, 2022); https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2022.
Google SCHOLAR
2
M. M. Kabir, S. Naher, A. Islam, A. Karim, M. H.-O. Rasid, S. I. Laskar, LLIN/ITNを用いたベクターコントロール: バングラデシュにおけるマラリア罹患率の減少。Malar. J.13 (suppl. 1), P47 (2014).
クロスリファレンス
パブコメ
Google SCHOLAR
3
H. M. Ntuku, L. Ruckstuhl, J.-E. L. Ruckstuhl, J.-E. Julo-Réminiac, S. E. Umesumbu, A. Bokota, A. K. Tshefu, C. Lengeler, Long-lasting insecticidal net (LLIN) ownership, use and cost of implementation after a mass distribution campaign in Kasaï Occidental Province, Democratic Republic of Congo. Malar. J.16, 22 (2017).
クロスリファレンス
出版物
ISI
Google SCHOLAR
4
J. de Oliveira Sousa, B. C. de Albuquerque, J. R. Coura, M. C. Suárez-Mutis, Correction to: ブラジル・アマゾンのマラリアリスク地域における長持ちする殺虫ネット(LLIN)の使用と定着:5年間の追跡調査。Malar. J.18, 125 (2019).
クロスリファレンス
PUBMED
ISI
Google SCHOLAR
(0)
eレターズ
eLettersは継続的な査読のためのフォーラムです。eLettersは編集、校正、索引付けはされませんが、選別はされます。eLettersは論文について実質的で学術的なコメントを提供する必要があります。図表を埋め込んで投稿することはできませんし、eレター内での図表の使用は一般的に推奨されません。図表が不可欠な場合は、eレターの本文中に図表へのリンクを含めてください。eレターを投稿する前に、利用規約をお読みください。

この記事に関するeレターはまだ発行されていません。

TrendMDのおすすめ記事
人工共生細菌で蚊のマラリア原虫に対する抵抗性を高める
シバオ・ワンら、サイエンス、2017年
ヒトマラリア原虫の遺伝子解析
David Wallikerら、Science誌、1987年
遺伝子駆動蚊はマラリア原虫の胞子形成を遅らせることでマラリア撲滅を助けることができる
Astrid Hoermannら、Sci Adv誌、2022年
強力な感染阻止抗体を誘導するワクチン抗原としてのマラリア原虫Pf77と雄性発生遺伝子1
Abhai K. Tripathiら、Sci Transl Med誌、2021年
マラリア:ガリナセウム原虫の性期に対する免疫化に成功
ロバート・W・グワッズ、サイエンス、1976年
Ga2S3-Sb2S3-Ag2Sカルコゲナイドガラスおよびファイバーの作製と性質
Mi Hao-Ting 他, Acta Physica Sinica, 2023
Siマイクロナノベルトの作製と熱電特性
Wei-Jiang-Taoほか, Acta Physica Sinica, 2021
人工太陽スペクトルと異なる単色および多色LED照明下におけるSolanum tuberosum L.小植物体の成長
Olga V. Grishchenkoら、園芸植物誌、2022年
観賞用木本植物Prunus mumeにおけるbHLH遺伝子ファミリーのゲノムワイドな同定と特徴づけ
Yanyan Wuら、園芸植物ジャーナル、2022年
原子レベルでのフレーム核酸研究の進展
楊北ほか、Acta Physica Sinica誌、2021年
搭載
最新号
サイエンス表紙画像
空間オミクスの夜明け
ダリオ・ブレッサン ジョルジア・バッティストーニ 他著
微生物-宿主-アイソザイム解析により、抗糖尿病標的としての微生物DPP4が明らかになる
Kai Wang Zhiwei Zhang et al.
カトクティン・ファーネスのアフリカ系アメリカ人の遺伝的遺産
エーダオイン・ハーニー スティーブン・ミケレッティ 他著
広告
サイエンスアドバイザーの登録
ScienceAdviserに登録すると、最新のニュース、解説、研究を毎日無料で受信できます。

最新ニュース
ニュース2023年8月3日
アリクイが歯を失った理由
サイエンス・インサイダー3 August 2023
不正疑惑に直面した誠実な研究者がハーバード大学と告発者を2500万ドルで提訴
ニュース特集3 Aug 2023
墓地のDNAが、地獄の鍛冶場で奴隷にされた人々と生きている子孫を結びつける。連絡を取るべきか?
ニュース3 AUG 2023
ニュース一覧 長いコビッド裁判、化石論争、古代のネックレスが復元される
NEWS3 AUG 2023
マラリアの寄生虫を蚊に寄生させない微生物が発見される
NEWS3 AUG 2023
熱は流産の原因か?新たな研究が解明を目指す
広告

RECOMMENDED
エディターズチョイス2015年5月号
マラリアは蚊にムシャムシャ食べさせる

25 MAR. 2004BY ダン・ファーバー
蚊の体内でマラリアを食い止める
2011年2月号
蚊の体内でマラリア原虫を殺す遺伝子組み換え真菌の開発
エディターズ・チョイス:最近の文献のハイライト2004年3月号
マラリアを補完する蚊
広告
全文を見るPDFをダウンロード
スライドショーをスキップする
フォローする
ニュース
全てのニュース
サイエンスインサイダー
ニュース特集
サイエンス・ニュースを購読する
ニュース・フロム・サイエンスFAQ
ニュース・フロム・サイエンスについて
採用情報
採用情報
求人を探す
採用企業プロフィール
論評
オピニオン
分析
ブログ
ジャーナル
サイエンス
科学の進歩
科学免疫学
サイエンス・ロボティクス
サイエンス・シグナル
サイエンス・トランスレーショナル・メディシン
サイエンス提携誌
著者と査読者
著者向け情報
査読者情報
図書館員
機関購読の管理
図書館管理ポータル
見積依頼
図書館員FAQ
広告主
広告キット
カスタム出版情報
求人情報を掲載する
関連サイト
AAAS.org
AAASコミュニティ
EurekAlert
教室での科学
AAASについて
リーダーシップ
AAASでの仕事
賞と受賞
ヘルプ
よくある質問
アクセスと購読
単一号の注文
別刷りと許可
TOCアラートとRSSフィード
お問い合わせ
AAASロゴ
© 2023 米国科学振興協会. 無断複写・転載を禁じます。AAASはHINARI、AGORA、OARE、CHORUS、CLOCKSS、CrossRef、COUNTERのパートナーです。Science ISSN 0036-8075。

利用規約 プライバシーポリシー アクセシビリティ
参考文献1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?