ZERO WORLD RESEARCHアミノ酸・有機酸の学術文献データベース

Inactivation of branched-chain amino acid uptake halts Staphylococcus aureus growth and induces bacterial quiescence within macrophages.

分岐鎖アミノ酸取り込みの不活化はマクロファージ内での黄色ブドウ球菌の増殖を停止させ、細菌を静止状態に誘導する (機械翻訳の邦題)

PLoS pathogens2025Moldovan A, Flannagan RS, Rühling M, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象ヒト

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研究デザイン
その他の原著論文
対象
ヒト
出版年
2025
出典
doi.org
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出版状態
訂正あり
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
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日本語要約(機械生成)

黄色ブドウ球菌はマクロファージ内で増殖するが、その際の必須栄養素の獲得機構は不明である。本研究では、長期の初代ヒトマクロファージ感染モデルを用いて、主要なトランスポーターBrnQ1を介した分岐鎖アミノ酸(BCAA)の取り込みが細胞内複製に必須であることを示した。BrnQ1機能喪失変異株は細胞内で非増殖性かつ非細胞毒性となり、BCAA添加やBrnQ1/BcaPの過剰発現で増殖能が回復した。また、CodYリプレッサーの不活化は、内因性BCAA合成非依存的にBcaP発現を介して増殖を回復させた。非増殖性変異株は代謝的に静止状態となり、鉄飢餓応答の異常を示したが、長期間生存可能であった。この状態は古典的なpersisterやsmall colony variantsとは異なる新規の休眠状態である。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Staphylococcus aureus is a notorious human pathogen that thrives in macrophages. It resides in mature phagolysosomes, where a subset of the bacteria eventually begin to proliferate. How S. aureus acquires essential nutrients, such as amino acids, for growth in this niche is poorly understood. Using a long-term primary human macrophage infection model, we show that branched-chain amino acid (BCAA) uptake mediated by the major transporter BrnQ1 is required by S. aureus for intracellular replication in macrophages and we provide mechanistic insight into the role of BCAAs in the success of intracellular S. aureus. Loss of BrnQ1 function renders intracellular S. aureus non-replicative and non-cytotoxic. The defective intracellular growth of S. aureus brnQ1 mutants can be rescued by supplementation with BCAAs or by overexpression of the BCAA transporters BrnQ1 or BcaP. Inactivation of the CodY repressor rescues the ability of S. aureus brnQ1 mutants to proliferate intracellularly independent of endogenous BCAA synthesis but dependent on BcaP expression. Non-replicating brnQ1 mutants in primary human macrophages become metabolically quiescent and display aberrant gene expression marked by failure to respond to intraphagosomal iron starvation. The bacteria remain, however, viable for an inordinate length of time. This dormant, yet viable bacterial state is distinct from classical persisters and small colony variants.

MeSH

Amino Acids, Branched-ChainBacterial ProteinsHumansMacrophagesStaphylococcal InfectionsStaphylococcus aureus

DOI 10.1371/journal.ppat.1013291

PMID 40779604

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