刺鳅鱼(Heteropneustes fossilis)肾脏转录组分析揭示其在高渗环境适应中的分子机制

【字体: 时间:2025年05月26日 来源:Biochemical Genetics 2.1

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  来自印度的研究人员针对刺鳅鱼(Heteropneustes fossilis)在高盐环境(6 ppt)下的适应机制展开研究。通过对比100 mM NaCl处理组与对照组的肾脏转录组,鉴定出1,660个差异表达基因(DEGs),发现"炎症反应""趋化因子信号通路"等关键通路显著富集。该研究揭示了代谢重编程、离子转运和免疫调节协同作用的高渗适应机制,为硬骨鱼类(osmoregulation)研究提供新见解。

  

这项关于兼性空气呼吸鱼类——刺鳅鱼(Heteropneustes fossilis)的研究揭示了其肾脏在应对高盐环境(6 ppt)时的精妙调控机制。科研团队采用高通量测序技术结合de novo转录组组装,成功构建包含89,813条unigene的肾脏转录组图谱,GC含量达47.28%,平均长度901 bp。通过BLAST比对发现45,855条unigene与Swiss-Prot/Ref-Seq数据库存在显著同源性。

盐胁迫实验显示,100 mM NaCl处理诱导了1,660个差异表达基因(693上调,967下调)。基因本体(GO)分析揭示"炎症反应"和"中性粒细胞趋化(neutrophil chemotaxis)"等生物过程、"细胞质"和"膜整合成分"等细胞组分、"金属离子结合"和"DNA结合"等分子功能显著富集。KEGG通路分析则凸显"趋化因子信号通路(chemokine signaling pathway)"、"细胞因子-受体互作"以及"代谢通路"的关键作用。

研究发现,刺鳅鱼通过多维度策略应对高渗压力:激活分子伴侣介导的蛋白质折叠、调控凋亡相关基因维持细胞稳态、增强离子转运蛋白表达实现渗透平衡。特别值得注意的是,肾脏作为硬骨鱼类(teleost)重要的渗透调节器官,在此过程中展现出代谢通路重编程与免疫系统调控的协同作用,为理解水生生物环境适应机制提供了新的分子视角。

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