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综述:模式昆虫家蚕(Bombyx mori)肠道微生物群的生态与功能动态
《World Journal of Microbiology and Biotechnology》:Ecological and functional dynamics of gut microbiota in the model insect, silkworm Bombyx mori
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年01月14日 来源:World Journal of Microbiology and Biotechnology 4
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家蚕肠道微生物组作为无脊椎动物模型,在生态驱动(如发育阶段、性别、饮食)、功能(营养代谢、免疫调节、解毒)及农业应用方面研究显著。微生物失衡与生长、产丝量及抗病力下降相关,未来需整合多组学和无菌模型以揭示互作机制,推动农业、环境和医学创新。
家蚕(Bombyx mori)因其简单的 yet 代表性的肠道微生物群、经济高效的饲养方式以及完善的无菌饲养系统,已成为肠道微生物组研究的强大无脊椎动物模型。本文综述了目前关于家蚕肠道微生物群生态驱动因素和功能作用的研究成果,重点探讨了其与宿主健康、环境适应性和生物技术应用之间的相互作用。家蚕的微生物群具有高度的可塑性,受多种内在(发育阶段、性别)和外在(饮食、环境条件)因素的影响。关键的微生物类群,包括 肠球菌(Enterococcus)、芽孢杆菌(Bacillus)、鲍曼不动杆菌(Acinetobacter)、假单胞菌(Pseudomonas)和葡萄球菌(Staphylococcus),构成了一个具有明显益生特性的动态核心群落。这些微生物参与营养代谢(如纤维素消化和氨基酸合成)、免疫调节(通过产生抗菌肽)以及解毒(通过降解外源物质)过程。然而,其菌群失调会导致生长减缓、产丝量下降和病原体抗性降低。值得注意的是,一些肠道共生菌能够产生或刺激天然抗菌蛋白,包括细菌素(如肠球菌素 LX)和宿主来源的抗菌肽,这些物质对微生物病原体具有抑制作用。了解这些微生物之间的关联对于开发基于微生物的益生菌制剂、抗菌疗法以及酶驱动的生物工艺以提升蚕业生产力和可持续性至关重要。尽管取得了进展,但在宿主-微生物共同进化、免疫系统与微生物群的相互作用以及微生物适应性的遗传基础方面仍存在显著认知空白。未来结合多组学方法和无菌生物模型的研究将揭示更多机制细节,从而实现家蚕微生物群的有针对性调控,为农业、环境和医学创新提供支持。
家蚕(Bombyx mori)因其简单的 yet 代表性的肠道微生物群、经济高效的饲养方式以及完善的无菌饲养系统,已成为肠道微生物组研究的强大无脊椎动物模型。本文综述了目前关于家蚕肠道微生物群生态驱动因素和功能作用的研究成果,重点探讨了其与宿主健康、环境适应性和生物技术应用之间的相互作用。家蚕的微生物群具有高度的可塑性,受多种内在(发育阶段、性别)和外在(饮食、环境条件)因素的影响。关键的微生物类群,包括 肠球菌(Enterococcus)、芽孢杆菌(Bacillus)、鲍曼不动杆菌(Acinetobacter)、假单胞菌(Pseudomonas)和葡萄球菌(Staphylococcus),构成了一个具有明显益生特性的动态核心群落。这些微生物参与营养代谢(如纤维素消化和氨基酸合成)、免疫调节(通过产生抗菌肽)以及解毒(通过降解外源物质)过程。然而,其菌群失调会导致生长减缓、产丝量下降和病原体抗性降低。值得注意的是,一些肠道共生菌能够产生或刺激天然抗菌蛋白,包括细菌素(如肠球菌素 LX)和宿主来源的抗菌肽,这些物质对微生物病原体具有抑制作用。了解这些微生物之间的关联对于开发基于微生物的益生菌制剂、抗菌疗法以及酶驱动的生物工艺以提升蚕业生产力和可持续性至关重要。尽管取得了进展,但在宿主-微生物共同进化、免疫系统与微生物群的相互作用以及微生物适应性的遗传基础方面仍存在显著认知空白。未来结合多组学方法和无菌生物模型的研究将揭示更多机制细节,从而实现家蚕微生物群的有针对性调控,为农业、环境和医学创新提供支持。