图1 N-糖基化修饰异常导致鞭毛表面粘附力显著下降
(A)探针检测鞭毛粘附力的过程;(B)突变体与野生型的力谱峰图比较;
(C)比较突变体与野生型的粘附力;(D)比较突变体与野生型鞭毛粘附能量大小。
出乎意料的是,在N-糖基化修饰通路突变体中鞭毛滑行速率以及分子马达的运动没有受到影响,说明鞭毛的粘附与鞭毛的滑行并不是完全偶联的,鞭毛的粘附还可能参与其他的生物过程,如生物膜的形成,鞭毛与鞭毛以及鞭毛与其他固体物的相互作用等。该研究不仅建立了精确检测鞭毛滑行运动速率以及在鞭毛滑行运动时鞭毛内部分子马达的运输速率及频率的方法,而且还建立了利用原子力显微镜测定生物表面粘附力的方法。这为进一步研究鞭毛滑行运动机理打下了理论基础。
该研究成果“Altered N-glycan composition impacts flagella mediated adhesion in Chlamydomonas reinhardtii” 在线发表在elife 杂志上,水生所博士生徐南南和德国明斯特大学Anne Oltmanns 为该论文的共同第一作者,水生所黄开耀研究员和Michael Hippler教授为共同通讯作者。参与该项工作的还有英国利物浦大学的刘鲁宁教授实验室和德国Peter Hegemann 教授实验室团队。该研究得到中德科学基金和国家自然科学基金面上项目的资助。
文章链接:https://elifesciences.org/articles/58805