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    華中農大徐文興研究組發現線形雙鏈RNA病毒
    時間:2017/8/9 14:41:13

    2017年8月1日,國際學術權威刊物自然出版集團旗下子刊《Nature Communications》雜志在線發表了華中農業大學植物科技學院王國平教授領銜的研究團隊題為“A dsRNA virus with filamentous viral particles”的研究論文。研究報道了病毒領域新進展,研究首次報道了線形的雙鏈RNA病毒,也是迄今為止國際上報道的最長病毒(病毒粒子達到4661.6 nm)。該病毒處于從正單鏈RNA到雙鏈RNA病毒及從“裸露”到外殼包被病毒的進化過渡地位。此外,該病毒具有很小的基因組卻包被在超長的病毒顆粒里面,預示一種新的病毒裝配機制。論文的第一作者為碩士生莢恒霞,通訊作者為徐文興副教授。

    病毒可以侵染所有細胞生物包括原生動物、細菌、古細菌、無脊椎動物、脊椎動物、藻類、植物和真菌。在長期的進化歷程中,它們的形態特征受到環境和寄主影響,而呈現各種形態,包括球狀、桿狀、線狀等,有些病毒為裸露狀態。其中,正單鏈RNA病毒很多呈線形,而雙鏈RNA病毒大部分呈球形。 據大量報道顯示,雙鏈RNA病毒從正單鏈RNA病毒進化而來,但迄今為止尚未發現線形的雙鏈RNA病毒,這在病毒進化上一直是未解之謎。

    刺盤孢(Colletotrichum camelliae)是侵染果樹、茶等園藝作物的重要病原菌,本研究從刺盤孢內發現了一個新的雙鏈RNA(dsRNA)病毒,命名為Colletotrichum camelliae filamentous virus 1 (CcFV-1),其具有8條dsRNA基因組(該病毒是國際首例具有8條基因組片段的病毒),長度范圍在990~2444 bp。CcFV-1裸露的基因組RNA具有侵染性,是迄今為止國際上報道的第二例具有此特性的dsRNA病毒。CcFV-1形成特別長的絲狀病毒顆粒,長度最長達4661.6 nm,比目前報道的最長線形病毒(3500 nm)還有長1161.6 nm。

    此外,基于復制酶基因構建的進化樹上,CcFV-1在分類上位于正單鏈RNA病毒和dsRNA病毒的過渡位置;與缺失病毒外殼的裸露病毒聚為一簇,顯示其為從“裸露”病毒到外殼包被病毒的進化過渡地位。CcFV-1可以顯著影響寄主的菌落形態、生長速度、致病力和細胞結構,具有良好的生防潛能應用前景。

    該病毒的發現,揭示了dsRNA病毒新的分子、形態、包裝、進化及生物學特性,對促進人們對病毒的深入認識有重要的科學意義。

    原文鏈接:

    A dsRNA virus with filamentous viral particles

    原文摘要:

    Viruses with double-stranded RNA genomes form isometric particles or are capsidless. Here we report a double-stranded RNA virus,Colletotrichum camelliae filamentous virus 1 (CcFV-1) isolated from a fungal pathogen, that forms filamentous particles. CcFV-1 has eight genomic double-stranded RNAs, ranging from 990 to 2444?bp, encoding 10 putative open reading frames, of which open reading frame 1 encodes an RNA-dependent RNA polymerase and open reading frame 4 a capsid protein. When inoculated, the naked CcFV-1 double-stranded RNAs are infectious and induce the accumulation of the filamentous particles in vivo. CcFV-1 is phylogenetically related to Aspergillus fumigatustetramycovirus-1 and Beauveria bassiana polymycovirus-1, but differs in morphology and in the number of genomic components. CcFV-1 might be an intermediate virus related to truly capsidated viruses, or might represent a distinct encapsidating strategy. In terms of genome and particle architecture, our findings are a significant addition to the knowledge of the virosphere diversity.

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