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项目研究成果-科研论文类1-3
发布日期:2026年01月08日 20:13

科研论文1:

Mining of the Molecular Lineage of Mussel Antimicrobial Peptides and the Mechanism of Tissue-Specific Immune Response

贻贝抗菌肽分子谱系挖掘及组织差异化免疫响应机制

近日,我校严小军研究员团队与意大利比萨大学及意大利国家环境保护研究所联合承担的国家自然科学基金委重点国际合作与交流项目---海洋贻贝环境适应的免疫独特性的发现与挖掘(项目编号:42020104009)取得了重要的阶段性研究成果。

贻贝是一种对环境及疾病具有较强耐受力的贝类,其独特、高效的免疫系统使其成为无脊椎动物免疫相关研究的代表性物种。严小军研究团队通过对无害化抗生素处理后的贻贝,开展了革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌分别诱导后,鳃和性腺组织的免疫表达谱变化,首次从组学水平探明了贻贝不同组织对不同微生物的免疫响应机制,初步了解了贻贝免疫组织和非免疫组织应对不同微生物刺激过程中的不同免疫反应模式。同时,通过对厚壳贻贝关键免疫效应分子---抗菌肽的系统性组学分析,发现和筛选到12种贻贝抗菌肽分子,包括首次从厚壳贻贝中发现的类节肢动物防御素和crusitin;进一步研究了厚壳贻贝12种抗菌肽在贻贝不同组织,不同性别,不同发育阶段,不同个体及不同微生物刺激条件下的表达谱和表达量动态变化特征,探明12种抗菌肽在贻贝组织中不同季节分布和在血清中的表达特征。上述研究分别从贻贝组织免疫体系的分子组成,免疫识别,免疫响应以及免疫效应分子的作用等方面,全面探讨了贻贝在其环境适应性过程中的免疫系统工作机制,为深入了解贻贝疾病耐受性,以及贝类养殖业的健康发展提供了新的科学认知和线索。上述研究成果已于近期连续发表于水产学类TOP期刊《Aquaculture》第547期和548期;文章共同第一作者包括我校硕士研究生杨金月、何治江以及我校教师何建瑜博士;严小军研究员和廖智教授为文章的共同通讯作者;其他重要作者包括意大利国家环境保护研究所研究员Isabella Buttino博士,我校教师郭宝英教授,祁鹏志副教授以及张晓林博士和何梦岚博士等。文章发表后受到国际同行的高度关注和认可。世界知名贻贝免疫学学者,意大利Trieste大学Marco Gerdol博士专门就此发邮件表示祝贺并表达了开展后续合作研究的意愿。上述研究成果进一步夯实和拓展了我校与意大利的中意比萨研究生院的建设,也为我校与意大利相关单位在贻贝领域联合研究的深度开展奠定了基础。

附件:配图

科研论文2:

Mining of Novel Immune Effector Molecules in Mussels

贻贝新型免疫效应分子挖掘

近日,我校严小军研究团队首次从厚壳贻贝中发现和鉴定了组蛋白裂解肽。组蛋白裂解肽是脊椎动物,特别是鱼类中重要的抗菌肽家族之一,其来源在于在细菌感染后,宿主细胞的组蛋白经蛋白酶裂解后所产生的一类抗菌短肽,具有明显抑菌和杀菌活性。此前并未从无脊椎动物中鉴定到天然的组蛋白裂解肽。

通过多肽组学手段,结合免疫组化技术,多肽固相化学合成技术,以及合成肽段的功能验证,从厚壳贻贝血清中鉴定到超过80种组蛋白来源的裂解肽,免疫组化分析进一步验证了其中部分短肽在贻贝血清中的存在。通过对五种代表性厚壳贻贝组蛋白裂解肽的化学合成以及功能验证,证实了上述贻贝组蛋白裂解肽的明显抑菌活性,且其螺旋状二级结构和碱性氨基酸的集中分布是其抑菌活性的主要机制。相关研究成果分别发表于《中国生物化学与分子生物学报》以及中科院TOP期刊《Fish and Shellfish Immunology》。

科研论文3:

Discovery of a Novel Immune Recognition Molecule, MytiGal Lectin, in Mytilus coruscus: Paving a New Path for the Study of Immune Mechanisms in Marine Bivalves

厚壳贻贝中发现新型免疫识别分子:MytiGal凝集素,为海洋双壳类免疫机制研究开辟新路径


海洋无脊椎动物虽缺乏适应性免疫系统,却能通过先天免疫机制高效抵御病原入侵。近日,来自浙江海洋大学的严小军研究团队在《Marine Life Science & Technology》发表重要研究成果,首次从厚壳贻贝(Mytilus coruscus)中鉴定并功能解析了一种新型半乳糖结合凝集素——MytiGal,揭示了其在贻贝免疫防御中的关键作用与机制。

研究发现,MytiGal属于近年来新报道的Mytilectin家族,具有独特的β-三叶草折叠结构和三个保守的糖结合位点。该凝集素在贻贝足、外套膜和血细胞中高表达,并在细菌刺激后显著上调,表现出明显的免疫响应特性。功能实验表明,重组MytiGal不仅能够结合脂多糖、肽聚糖和半乳糖等多种病原相关分子模式,还具有广谱的抗菌活性和细菌凝集能力。更重要的是,MytiGal能显著增强血细胞的吞噬功能,并通过调控自噬通路和TLR/NFκB信号通路,促进细菌清除,抑制细胞凋亡,从而在贻贝体内建立起一道高效的免疫防线。

该研究首次系统阐明了MytiGal在厚壳贻贝免疫识别、病原清除与细胞自噬调控中的多功能角色,不仅深化了对海洋双壳类免疫机制的理解,也为水产养殖病害防控提供了新的分子靶点与思路。未来,研究团队将进一步探索MytiGal与病原互作的分子细节、其对免疫细胞的调控网络,以及与其他免疫因子的协同作用,为推动贻贝免疫学与健康养殖技术的发展贡献力量。