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UbergeordnetHomoostase der Zellanzahl in freilebenden PopulationenUntergeordnetInterspezies Q S Intraspezies Q S Gene OntologyQuickGO Als Quorum sensing QS wird die Fahigkeit von Einzellern bezeichnet uber chemische Kommunikation mittels hoch spezifischer Signalmolekule die Zelldichte der Population der eigenen Art und die Komplexitat der Gemeinschaft messen zu konnen Auch der Kontakt der Bakterien mit hoheren Lebewesen wird uber QS reguliert Bakterien konnen uber QS schnell auf Veranderungen ihrer Umgebung reagieren um das Uberleben der Population zu sichern Vorteile gegenuber Konkurrenten zu erlangen und um neue geeignete okologische Nischen zu erschliessen Dabei konnen sie gezielt die Kommunikation anderer Bakterien storen Storungen der Quorum Sensing Kommunikation bezeichnet man als Quorum Quenching Das QS System erlaubt den Mikroorganismen sich geschutzt in der Gemeinschaft in Biofilmen bis zu einer kritischen Zellzahl zu vermehren um dann den Phanotyp der Population gemeinsam zu andern Dabei werden Gene nur dann aktiviert wenn eine bestimmte Zelldichte das Quorum uber oder unterschritten wird An sich stammt der Begriff Quorum aus der Zeit des romischen Reiches und bezeichnete im Senat die fur eine Abstimmung benotigte geringste Zahl an Mitgliedern Inhaltsverzeichnis 1 Entdeckung des QS Systems 2 Funktionen des QS Systems 3 Die Bedeutung der Autoinduktoren im QS 3 1 Autoinduktor 1 Al 1 3 2 Autoinduktor 2 Al 2 3 3 Autoinduktor 3 Al 3 3 4 Autoinduktorpeptide 3 5 Verschiedene Autoinduktoren bei pathogenen Bakterien 4 QS bei verschiedenen Bakterienarten 4 1 QS bei Streptococcus mutans 4 2 QS bei Pseudomonas aeruginosa 4 3 QS bei mit Pflanzen assoziierten Bakteriengattungen 5 Literatur 6 Einzelnachweise 7 WeblinksEntdeckung des QS Systems BearbeitenDas Phanomen des QS Systems beschrieben erstmals die Wissenschaftler Kenneth Nealson Terry Platt und J Woodland Hastings als sie im Jahr 1970 an marinen Bakterien die Biolumineszenz untersuchten Die Untersuchungen fuhrten sie an in Kultur gehaltenen Bakterien den Aliivibrio fischeri durch die naturlicherweise symbiontisch in den Leuchtorganen der Tiefseefische leben Aliivibrio fischeri ehemals Photobacterium fischeri biolumineszierte kurze Zeit wahrend der exponentiellen Wachstumsphase in Suspension Dieses Phanomen bezogen die Wissenschaftler auf eine Konditionierung des Mediums Die damit verbundene Aktivierung der Gene induzierte die Bakterienpopulation selbst Die Arbeitsgruppe pragte daraufhin den Begriff der Autoinduktion 1 An der Erforschung des Quorum sensing in den 1990er Jahren war die amerikanische Professorin Bonnie L Bassler massgeblich beteiligt die dafur mit Michael R Silverman 2021 den Paul Ehrlich und Ludwig Darmstaedter Preis erhielt Der Begriff wurde durch Fuqua Winans und Greenberg gepragt 2 Funktionen des QS Systems BearbeitenQuorum sensing wird von Bakterien genutzt um Prozesse zu koordinieren die ineffizient waren wenn sie nur von einzelnen Zellen durchgefuhrt wurden z B Biolumineszenz die Bildung von Biofilmen die Sekretion von Antibiotika und Pathogenitatsfaktoren die Fruchtkorperbildung bei Myxobakterien die Sporulation bei Bacillus subtilis die Infektion von Pflanzen 3 und anderen eukaryotischen Wirten 4 und die Beteiligung von Bakterien an Okosystemen wie beispielsweise dem Korallenriff 5 Durch QS wird das Verhalten der Bakterien einer Art auf engstem Raum koordiniert Pseudomonas aeruginosa ein Erreger von Lungenentzundung und anderen Infektionen kann innerhalb seines Wirts leben ohne ihn zu schadigen Wenn er sich jedoch stark vermehrt bilden die Zellen Biofilme werden pathogen und konnen zur Erkrankung des Wirts fuhren 6 Die Zell Zell Kommunikation beruht auf vier wesentlichen Eigenschaften Synthese der Autoinduktoren Freisetzung und Ausscheidung dieser Autoinduktoren ins Medium Anreichung der Autoinduktoren bis zu einer Schwellenkonzentration und Erkennung der Autoinduktoren durch zellspezifische Rezeptoren die eine Regulation der Genexpression veranlassen nbsp Schema des Quorum sensings Links Konzentration an Autoinduktormolekulen blau gering Rechts Konzentration an Autoinduktormolekulen hoch dadurch Synthese des bakteriellen Produkts rot Die Autoinduktoren die kontinuierlich in geringen Konzentrationen von jedem Bakterium in die Umgebung diffundieren erreichen erst ab einer bestimmten Zelldichte eine ausreichend hohe Schwellenkonzentration die eine Anderung der bakteriellen Genexpression herbeifuhrt Die dabei ausgeloste positive Ruckkopplung der Signalmolekule induziert ihre eigene Synthese Durch die vollstandige Aktivierung der bakteriellen Rezeptoren wird eine schnelle physiologische Antwort erreicht die zu einem veranderten Phanotyp der Zellen in der Gemeinschaft fuhrt Abbildung Auf diese Art wird die fur die Biolumineszenz verantwortliche Luciferase induziert 7 Die Gemeinschaft synchronisiert dabei uber QS kollektiv den Phanotyp ahnlich wie Zellen in mehrzelligen Organismen 8 Die durch die Signalmolekule aktivierten Rezeptoren induzieren entweder direkt die Expression der Zielgene oder leiten das Signal uber eine Signaltransduktion weiter Die Genexpression wird letztendlich durch Transkriptionsfaktoren gesteuert die als molekulare Schalter fungieren 9 Die Bedeutung der Autoinduktoren im QS BearbeitenDie Autoinduktoren sind allgemein frei diffundierende amphiphile Molekule die uber die Zellmembran von den Bakterien bestandig in kleinen Mengen in die Umgebung abgegeben werden Bei gramnegativen Bakterien sind dies vorwiegend niedermolekulare Verbindungen wahrend es sich bei grampositiven Bakterien um Oligopeptide handelt 10 Uber die Konzentration der abgegebenen Signalmolekule konnen Bakterien die Populationsdichte und die Komplexitat der Gemeinschaft messen und ab einer kritischen Konzentration den Phanotyp der Population verandern Bakterien konnen in komplexen Milieus gleichzeitig uber verschiedene QS Systeme mit unterschiedlichen Autoinduktoren kommunizieren und sich im Kollektiv der jeweiligen Situation anpassen Sie erhalten dadurch gegenuber anderen Bakterien einen Wettbewerbsvorteil 11 So verwendet das marine Vibrio harveyi fur die zwischenartliche Kommunikation und den Austausch zwischen den Gattungen drei unterschiedliche Autoinduktoren Insgesamt konnen dabei bis zu 600 Gene reguliert werden 12 13 Die sezernierten Autoinduktoren lassen sich aufgrund ihrer chemischen Struktur und ihrer Rezeptoren verschiedenen Gruppen zuordnen Autoinduktor 1 Al 1 Bearbeiten Autoinduktor 1 Al 1 ist vor allem bei gramnegativen Bakterien vertreten und dient ausschliesslich der innerartlichen Kommunikation Die meisten Bakterien verwenden acylierte Homoserinlaktone N Acyl Homoserinlakton AHL als Signalmolekul einige auch Aryl Homoserinlakton fur die interspezifische Kommunikation Die Synthese geht von der Aminosaure S Adenosylmethionin aus Die Lange der Alkylkette des N Acyl Homoserinlaktons kann variieren Modifikationen aufweisen und dadurch zusatzlich die Stabilitat sowie die Signaldynamik des Molekuls beeinflussen 14 15 Die N Acyl Homoserinlaktone werden mit Hilfe der bakteriellen Enzyme aus der Familie der LuxI Synthase AHL Synthase produziert 16 Die hydrophoben AHL Molekule sind membrangangig und reichern sich in der Umgebung der Bakterien an Nach Erreichen der Schwellenkonzentration binden AHL an cytoplasmatische Rezeptorproteine der LuxR Familie und induzieren durch Bindung an die DNA vielfaltige biologische Prozesse 17 Dieses LuxI LuxR QS System mit AHL als Signalmolekul ist fur viele gramnegative Bakterien typisch Es gibt mehrere Varianten des Systems beispielsweise bei Pseudomonas aeruginosa mit dem Autoinduktor N Butyroyl L Homoserinlakton und dem RhlI RhlR QS System und bei Chromobacterium violaceum mit N Hexanoyl L Homoserinlakton und dem Cvil CviR QS System 18 Viele Proteobakterien besitzen zusatzlich zu dem LuxI LuxR QS System weitere LuxR homologe Rezeptoren dabei aber keine Synthasen die der LuxI Synthase verwandt sind Diese Systeme bezeichnet man als LuxI Solo Sie ermoglichen Bakterien auf exogen produziertes AHL zu reagieren und damit eine Kommunikation mit anderen artfremden Bakterien einzugehen 19 Neben diesen gangigen AHL verwenden einige gramnegative pathogene Bakterien fur die Kommunikation mit ihren Wirten andere Signalmolekule aber Rezeptoren die mit dem LuxR Typ homolog sind Beispielsweise verwendet das insektenpathogene Photorhabdus luminescens 2 Pyrone oder Photopyrone als Signalmolekule die von der Pyronsynthase Ppys gebildet werden und an den LuxR homologen Rezeptor PluR binden Uber dieses PpyS PluR QS System steuert der Erreger die zur Virulenz gehorende Zellverklumpung 20 Das insektenpathogene und humanpathogene Bakterium Photorhabdus asymbiotica besitzt ebenfalls keine LuxI Synthase Dieses Bakterium steuert die Kommunikation uber Dialkylresorzinole und Cyclohexandione die ebenfalls an LuxR homologe PauR Rezeptoren binden und damit die Virulenz uber das DarA DarB DarC PauR QS System regulieren 21 Autoinduktor 2 Al 2 Bearbeiten Autoindutkor 2 Al 2 kommt in gramnegativen und grampositiven Bakterien verschiedener Taxa vor und ist in die zwischenartliche Kommunikation involviert aber nicht universell vertreten 22 Chemisch handelt es sich um zyklische Furanosylboratdiester 23 Ausgehend aus der Vorstufe dem 4 5 Dihydroxy 2 3 Pentandion DPD gebildet durch das LuxS Enzym zerfallt DPD in wassriger Losung in zwei Enantiomere die sich in einem chemischen Gleichgewicht befinden 4 5 Dihydorxy 2 3 Pentandion komplexiert mit Bor zum zyklischen Furanosylboratdiester und bildet das Signalmolekul Al 2 24 Die Synthese von Al 2 scheint ebenfalls uber positive Ruckkoppelung reguliert zu werden 25 Bei Vibrio cholerae bindet Al 2 an den periplasmatisch lokalisierten Rezeptor LuxP der mit der Sensorkinase LuxQ interagiert die je nach Status des QS Systems als Kinase oder Phosphatase fungieren kann und damit beispielsweise die Expression der Gene zur Biofilmbildung an oder ausschaltet 26 Al 2 liefert Informationen uber Stoffwechselaktivitaten der Bakterien in der Umgebung und uber deren mikrobielle Besiedlung In den Bakterienpopulationen von Escherichia coli und Salmonella typhimurium bewirken Milieubedingungen bevorzugte Kohlenstoffquellen niedriger pH Wert und hohe Osmolaritat eine Induktion der Synthese von Al 2 wahrend schlechte Bedingungen stationare Wachstumsphase der Bakterienpopulation aufgebrauchte Kohlenstoffquellen niedrige Osmolaritat und ein veranderter pH Wert einen Abbau von Al 2 nach sich ziehen 27 Autoinduktor 3 Al 3 Bearbeiten Autoinduktoren 3 Al 3 kommen zusatzlich zu anderen Autoinduktoren in verschiedenen pathogenen gramnegativen Bakterien wie beispielsweise in enterohamorrhagischen Escherichia coli EHEC Vibrionen und in grampositiven Erreger wie beispielsweise Staphylococcus aureus vor und werden unter Stressbedingungen induziert Chemisch handelt es sich bei Vibrio cholerae um verschiedene Pyrazin Metabolite wie zum Beispiel 3 5 Dimethylpyrazin 2 ol DPO die aus der Aminosaure L Threonin durch die Threonindehydrogenase gebildet werden DPO bindet an den zytoplasmatischen LuxR Rezeptor VqmA Dieser Signal Rezeptor Komplex induziert die Transkription von VqmR einer sRNA die mehrere mRNAs aus verschiedene QS Systemen regulieren kann Wahrend VqmA einerseits die Transkriptionsfaktoren fur die Biofilmbindung kontrolliert konnen gleichzeitig die Transkriptionsfaktoren fur die Gene der Virulenzfaktoren durch VqmA gehemmt werden 28 Die Autoinduktoren 2 5 Dimethylpyrazin DMP und 3 5 disubstituierte Pyrazin 2 ol Analogon werden aus der Vorstufe Aminoaceton synthetisiert 29 Autoinduktorpeptide Bearbeiten Die grampositiven Bakterien verwenden lineare oder zyklische Oligopeptide Autoinduktorpeptide Diese sehr heterogene Gruppe der Peptide werden als Prapropeptide synthetisiert und wahrend des aktiven Transports aktiviert Beispiele fur diese Gruppe bilden das Peptidhormon oder autoinduzierendes Peptid AIP von Staphylococcus aureus sowie das kompetenzstimulierende Peptid CSP von Streptococcus mitis und Streptococcus pneumoniae 30 Bei Staphylococcus aureus bindet das AIP an den QS Rezeptor AgrC einen Transmembranrezeptor mit einer Histidinkinase die durch Phosphorylierung einen intrazellularen Transkriptionsfaktor aktiviert und damit die Genexpression induziert Das Signal wird hier uber ein Zweikomponentensystem in der Zelle weitergeben Die vier Komponenten des QS Systems sind genetisch in einem arg Operon organisiert 31 Verschiedene Autoinduktoren bei pathogenen Bakterien Bearbeiten Das PhcS PhcRQ QS System mit 3 Hydroxypalmitinsauremethylester als Autoinduktor bei Ralstonia einem pflanzenpathogenen Bakterium fuhrt bei Nutzpflanzen zur Bakteriellen Welke 32 Xanthomonas campestris ein pflanzenpathogener Vertreter aus der Familie der Xanthomonadaceae der unter anderem die Schwarzfaule bei Blutenpflanzen verursacht verwendet fur die Zellkommunikation das diffusible signal factor DSF Signalmolekul eine Fettsaure 33 QS bei verschiedenen Bakterienarten BearbeitenDie ersten Organismen in denen Quorum sensing beobachtet wurde sind die komplexen Myxobakterien und Spezies aus der Gattung der Streptomyceten Am bekanntesten ist jedoch die Biolumineszenz von Vibrio fischeri Freilebende Bakterien dieser Art erreichen nicht dieselbe Konzentration wie innerhalb dieser Organe weshalb sie dort nicht leuchten Streptococcus pneumoniae nutzt Quorum sensing um Kompetenz zu erreichen Beim dimorphen Pilz Candida albicans wirkt Farnesol als Quorum sensing Molekul Es hemmt bei hoher Populationsdichte das Hyphenwachstum QS bei Streptococcus mutans Bearbeiten Streptococcus mutans gilt als Hauptverursacher von Karies und lebt im menschlichen Zahnbelag Sein wichtigstes Virulenzmerkmal ist die Bildung eines Polysaccharid haltigen Biofilms der fur sein Uberleben in der Mundflora und fur seine Pathogenitat entscheidend ist Das Bakterium produziert Sauren und ist selbst saureresistent S mutans steht in standiger Konkurrenz mit anderen Mikroorganismen in der Zahnflora 34 Fur S mutans sind zwei Kommunikationswege beschrieben worden Al 2 greift in den gesamten Stoffwechsel der Bakterien ein Einige Gene werden hoch und andere Gene herunterreguliert Al 2 abhangige Gene betreffen die Proteinbiosynthese DNA Synthese Regulatoren der Genexpression Kompetenz von S mutans sowie Transportproteine Al 2 informiert die Zelle uber die bakterielle Zusammensetzung der Umgebung und die Zelldichte Zudem wirkt Al 2 bei der Bildung von Multispezies Biofilmen wie dem Zahnbelag mit 35 Daneben existiert in S mutans ein Intraspezies Quorum Sensing System das durch das kompetenzstimulierende Signalpeptid CSP reguliert wird und die Produktion von Bacteriocinen Peptidantibiotika die die Biofilmentwicklung und die Aziditat beeinflusst Es konnte festgestellt werden dass eine kunstlich verabreichte sehr hohe Konzentration an CSP den Zelltod der S mutans Population auslost QS Systeme konnten moglicherweise therapeutisch zur Schwachung der Biofilmbildung und damit zur Kariesbehandlung verwendet werden 36 37 QS bei Pseudomonas aeruginosa Bearbeiten Pseudomonas aeruginosa ein gramnegatives Bakterium ist ein Kommensale der humanen Bakterienflora und kann sich unter bestimmten Bedingungen zu einem opportunistischen Erreger verandern Durch ihn ausgeloste Infektionen sind zum Beispiel Lungenentzundung Septikamie sowie Krankenhausinfektionen Typische zellassoziierte und extrazellulare Virulenzfaktoren sind zum Beispiel Flagellen Pili Lektine Polysaccharide Proteasen Exoenzym S und Exotoxin A Das mehrschichtige hierarchisch gegliederte QS Netzwerk besteht aus vier verschiedenen QS Systemen die sowohl abhangig als auch unabhangig voneinander interagieren konnen 38 Der Autoinduktor Al 1 bei Pseudomonas aeruginosa PAI ist ein N 3 Oxododecanoyl Homoserinlacton OdDHL welcher mit den anderen Autoinduktoren gramnegativer Bakterien verwandt ist OdDHL bindet an einen Rezeptor und aktiviert den Transkriptionsfaktor LasR 39 Daneben existiert das Homoserinlaktonderivat N Butyrylhomoserinlacton BHL das an den Rezeptor RhlR bindet Mit PAI zusammen regulieren diese beiden QS Systeme bereits 10 des bakteriellen Genoms Das Pseudomonas Chinolon Signal PQS wurde 1999 von E C Pesci entdeckt 40 Chemisch handelt es sich um ein 2 Heptyl 3 Hydroxy 4 Chinolon Es bindet an den Rezeptor PqsR ehemals MvfR 41 Das integrierte QS IQS ist in der Lage auf Stresssignale aus der Umgebung zu reagieren und Informationen auf das QS Netzwerk zu ubertragen Strukturell handelt es sich um ein 2 2 Hydroxyphenyl Thiazol 4 Carbaldehyd welches an den Rezeptor IqsR bindet IQS vermindert die Produktion weiterer Signalmolekule aus anderen QS Systemen Beispielsweise werden durch Veranderungen von PQS und BHL die Bildung der Virulenzfaktoren Pyocyanin Rhamnolipide und Elastasen beeinflusst 42 QS bei mit Pflanzen assoziierten Bakteriengattungen Bearbeiten Uber QS konnen in verschiedenen pflanzenassoziierten Bakterien sowohl apathogene als auch pathogene Eigenschaften gesteuert werden Zu den Mikroorganismen die hier eine bedeutende Rolle spielen gehoren Vertreter aus den Familien der Burkholderiaceae Rhizobiaceae Erwiniaceae und Pseudomonadaceae Die Vertreter aus der Gattung Burkholderia die ubiquitar in der Natur vorkommen sind gramnegativ und konnen teilweise fur Pflanzen Menschen und Tiere pathogen sein Sie besiedeln die Rhizosphare von einigen Kulturpflanzen und schutzen diese vor dem Pathogenbefall durch Pilze und Nematoden Die antifugalen und nematoziden Eigenschaften werden uber das Cep QS System mit dem Autoinduktor N Octanoyl L Homoserinlacton C8 HSL beeinflusst Der Autoinduktor gebildet durch die AHL Synthase CepI bindet an das Rezeptorprotein CepR und reguliert die Bildung von Biofilmen die Produktion extrazellularer Proteasen und Siderophoren 43 Die Anwesenheit von AHL produzierenden Bakterien in der Rhizosphare kann die Expression von Abwehrgenen in der Pflanze stimulieren und damit zu einer Resistenz bei Pflanzen beitragen 44 Das pflanzenpathogene Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciens aus der Familie der Rhizobiaceae besitzt die Fahigkeit im Wurzelbereich oder an der Stangelbasis von verletzten zweikeimblattrigen Pflanzen Wurzelhalsgallentumore zu bilden Wenn A tumefaciens Verletzungen von Pflanzen erkennt und diese infiziert kann der horizontale Gentransfer durch Ubertragung des Ti Plasmids in die pflanzliche Zelle erfolgen und damit die Bildung des Pflanzentumors induziert werden Diese Strategie verschafft dem Bakterium Uberlebensvorteile da die induzierten pflanzlichen Wucherungen bestimmte Nahrstoffe produzieren deren Synthese auf dem bakteriellen Ti Plasmid kodiert sind und die vom Bakterien genutzt werden Fur die Zell Zell Kommunikation verwendet A tumefaciens das QS System vom LuxR LuxI Typ mit dem Autoinduktor 1 N 3 Oxooctanoyl L Homoserinlacton der von der LuxI homologen Synthase TraI synthetisiert wird und an den TraR Rezeptor bindet Der aktivierte Transkriptionsfaktor veranlasst unter anderem die Transkription der auf dem Ti Plasmid lokalisierten Gene 45 46 Literatur BearbeitenWaters C M amp Bassler B L 2005 Quorum sensing cell to cell communication in bacteria In Annu Rev Cell Dev Biol Bd 21 S 319 346 PMID 16212498 doi 10 1146 annurev cellbio 21 012704 131001PDF Kay Elisabeth Cornelia Reimmann Dieter Haas Small RNAs in bacterial cell cell communication Microbe American Society for Microbiology 2006 1 Jg Nr 2 S 63 69 Sun J et al 2004 Is autoinducer 2 a universal signal for interspecies communication a comparative genomic and phylogenetic analysis of the synthesis and signal transduction pathways In BMC Evol Biol Bd 4 S 36 PMID 15456522 doi 10 1186 1471 2148 4 36 PDF Jasmine Lee Jien Wu u a A cell cell communication signal integrates quorum sensing and stress response In Nature Chemical Biology 9 2013 S 339 343 doi 10 1038 nchembio 1225 Einzelnachweise Bearbeiten Kenneth H Nealson Terry Platt und J Woodland Hastings Cellular control of the synthesis and activity of the bacterial luminescent system In Journal of Bacteriology Band 104 Nummer 1 S 313 22 1970 doi 10 1128 jb 104 1 313 322 1970 PMID 5473898 PMC 248216 freier Volltext W C Fuqua S C Winans E P Greenberg Quorum sensing in bacteria the LuxR LuxI family of cell density responsive transcriptional regulators In Journal of bacteriology Band 176 Nummer 2 Januar 1994 S 269 275 PMID 8288518 PMC 205046 freier Volltext Review Kathrin Riedel Susan Schonmann und Leo Eberl Quorum sensing in Pflanzen assoziierten Bakterien In BIOspektrum Band 11 Jahrgang 4 S 385 388 freier Volltext Bonnie L Bassler und Richard Losick Bacterially speaking In Cell Zeitschrift Band 125 2 Jahrgang S 237 246 21 April 2006 doi 10 1016 j cell 2006 04 001 freier Volltext Laura R Hmelo Quorum Sensing in Marine Microbial Environments In Annual Review of Marine Science Band 9 S 257 281 3 Januar 2017 doi 10 1146 annurev marine 010816 060656 Roger S Smith und Barbara H Iglewski Pseudomonas aeruginosa quorum sensing as a potential antimicrobial target In Journal of Clinical Investigation Band 112 Nummer 10 S 1460 1465 15 November 2003 doi 10 1172 JCI20364 freier Volltext Franziska S Birmes und Susanne Fetzner Quorum sensing Bakterielle Kommunikation Signale und Signal inaktivierende Enzyme In BIOspektrum 22 Jahrgang 2016 doi 10 1007 s12268 016 0681 4 freier Volltext Michael J Federle Autoinducer 2 based chemical communication in bacteria complexities of interspecies signaling In Contributions to Microbiology Band 16 Nummer 18 2009 PMID 19494577 doi 10 1159 000219371 H Sztaljer A Lemme und I Wagner Dobler Quorum Sensing und Karies In BIOspektrum 14 Jahrgang S 578 582 2008 freier Volltext Yannick Hecher und Kai Papernfort Klein gefahrlich und gesprachig Quorum sensing bei Vibrio cholerae In BIOspektrum Band 26 Ausgabe 2 S 136 138 Marz 2020 doi 10 1007 s12268 020 1344 z Yannick Hecher und Kai Papenport Klein gefahrlich und gesprachig Quorum sensing bei Vibrio cholerae In BIOspektrum Band 26 Nummer 2 S 136 138 Marz 2020 doi 10 1007 s12268 020 1344 z Melissa B Miller Karen Skorupski Derrick H Lenz Ronald K Taylor und Bonnie L Bassler Parallel quorum sensing systems converge to regulate virulence in Vibrio cholerae In Cell Zeitschrift Band 110 Ausgabe 3 S 303 14 9 August 2002 doi 10 1371 journal ppat 1008313 freier Volltext Julia C van Kessel Steven T Rutherford Yi Shao Alan F Utria und Bonnie L Bassler Individual and combined roles of the master regulators AphA and LuxR in control of the Vibrio harveyi quorum sensing regulon In Journal of Bacteriology Band 195 Ausgabe 3 S 436 43 Februar 2013 doi 10 1128 JB 01998 12 freier Volltext Kai Papenfort und Bonnie Bassler Quorum Sensing Signal Response Systems in Gram Negative Bacteria In Nature Reviews Microbiology Band 14 Nummer 9 S 576 588 11 August 2016 doi 10 1038 nrmicro 2016 89 PMID 27510864 Warren R J D Galloway James T Hodgkinson Steven D Bowden Martin Welch und David R Spring Quorum sensing in Gram negative bacteria small molecule modulation of AHL and AI 2 quorum sensing pathways In Chemical Reviews Band 111 Nummer 1 S 28 67 12 Januar 2011 doi 10 1021 cr100109t Rebecca J Case Maurizio Labbate und Staffan Kjelleberg AHL driven quorum sensing circuits their frequency and function among the Proteobacteria In ISME Journal Band 2 Nummer 4 S 345 9 April 2008 doi 10 1038 ismej 2008 13 Kai Papenfort und Bonnie Bassler Quorum Sensing Signal Response Systems in Gram Negative Bacteria In Nature Reviews Microbiology Band 14 Nummer 9 S 576 588 11 August 2016 doi 10 1038 nrmicro 2016 89 PMID 27510864 Nazzareno Dominelli und Ralf Heermann Die stille Kommunikation der Bakterien Small Talk In Biologie in unserer Zeit Band 50 S 414 423 2020 doi 10 1002 biuz 202010720 freier Volltext Sophie Brameyer Darko Kresovic Helge B Bode und Ralf Heermann Dialkylresorcinole als bakterielle Signalmolekule In Proceedings of the National Academy of Sciences Band 112 Nummer 2 S 572 7 2015 doi 10 1073 pnas 1417685112 freier Volltext Nazzareno Dominelli und Ralf Heermann Die stille Kommunikation der Bakterien Small Talk In Biologie in unserer Zeit Band 50 S 414 423 2020 doi 10 1002 biuz 202010720 freier Volltext Sophie Brameyer Darko Kresovic Helge B Bode und Ralf Heermann Dialkylresorcinole als bakterielle Signalmolekule In Proceedings of the National Academy of Sciences Band 112 Nummer 2 S 572 7 2015 doi 10 1073 pnas 1417685112 freier Volltext Michael J Federle Autoinducer 2 based chemical communication in bacteria complexities of interspecies signaling In Contributions to Microbiology Band 16 S 18 32 2009 doi 10 1159 000219371 PMID 19494577 Michael J Federle Autoinducer 2 based chemical communication in bacteria complexities of interspecies signaling In Contributions to Microbiology Band 16 S 18 32 2 Juni 2009 doi 10 1159 000219371 PMID 19494577 Helena Sztajer Andre Lemme und Irene Wagner Dobler Streptococcus mutans Quorum Sensing und Karies In BIOspektrum 14 Jahrgang 2008 Helena Sztajer Andre Lemme Ramiro Vilchez Stefan Schulz Robert Geffers Cindy Ying Yin Yip Celine M Levesque Dennis G Cvitkovitch und Irene Wagner Dobler Autoinducer 2 regulated genes in Streptococcus mutans UA159 and global metabolic effect of the luxS mutation In Journal of Bacteriology Band 190 Nummer 1 S 401 415 2008 doi 10 1128 JB 01086 07 PMID 17981981 freier Volltext Yannick Hecher und Kai Papenfort Klein gefahrlich und gesprachig Quorum sensing bei Vibrio cholerae In BIOspektrum Band 26 Nummer 2 S 136 138 2020 doi 10 1007 s12268 020 1344 z Michael G Surette Melissa B Miller und Bonnie L Bassler Quorum sensing in Escherichia coli Salmonella typhimurium and Vibrio harveyi A new family of genes responsible for autoinducer production In Proceedings of the National Academy of Sciences Band 96 Nummer 4 16 Februar 1999 S 1639 1644 doi 10 1073 pnas 96 4 1639 freier Volltext Yannick Hecher und Kai Papenfort Klein gefahrlich und gesprachig Quorum sensing bei Vibrio cholerae In BIOspektrum Band 26 Nummer 2 S 136 138 2020 doi 10 1007 s12268 020 1344 z Chung Sub Kim Alexandra Gatsios Santiago Cuesta Yick Chong Lam Zheng Wei Haiwei Chen Regan M Russell Emilee E Shine Rurun Wang Thomas P Wyche Grazia Piizzi Richard A Flavell Noah W Palm Vanessa Sperandio und Jason M Crawford Characterization of Autoinducer 3 Structure and Biosynthesis in E coli In ACS Central Science Band 6 Nummer 2 S 197 206 22 Januar 2020 doi 10 1021 acscentsci 9b01076 PMID 32123737 PMC 7047286 freier Volltext Frederick Verbeke Severine De Craemer Nathan Debunne Yorick Janssens Evelien Wynendaele Christophe Van de Wiele und Bart De Spiegeleer Peptides as Quorum Sensing Molecules Measurement Techniques and Obtained Levels In vitro and In vivo In Frontiers in Neuroscience Band 11 S 183 12 April 2017 doi 10 3389 fnins 2017 00183 freier Volltext Joseph K Vasquez und Helen E Blackwell Simplified Autoinducing Peptide Mimetics with Single Nanomolar Activity Against the Staphylococcus aureus AgrC Quorum Sensing Receptor In ACS Infectious Diseases Band 5 Nummer 4 S 484 492 2019 doi 10 1021 acsinfecdis 9b00002 freier Volltext Ayaka Yoshihara Mika Shimatani Megumi Sakata Chika Takemura Wakana Senuma Yasufumi Hikichi und Kenji Kai Quorum Sensing Inhibition Attenuates the Virulence of the Plant Pathogen Ralstonia solanacearum Species Complex In ACS Chemical Biology Band 15 Nummer 11 S 3050 3059 2020 doi 10 1021 acschembio 0c00752 Franziska S Birmes und Susanne Fetzner Bakterielle Kommunikation Signale und Signal inaktivierende Enzyme In BIOspektrum 22 Jahrgang S 251 254 2016 doi 10 1007 s12268 016 0681 4 M Dilani Senadheera Andrew W C Lee David C I Hung Grace A Spatafora Steven D Goodman und Dennis G Cvitkovitch The Streptococcus mutans vicX gene product modulates gtfB C expression biofilm formation genetic competence and oxidative stress tolerance In Journal of Bacteriology Band 189 Nummer 4 2007 S 1451 1458 doi 10 1128 JB 01161 06 freier Volltext H Sztajer A Lemme und I Wagner Dobler Streptococcus mutans Quorum Sensing und Karies In BIOspektrum 14 Jahrgang 2008 freier Volltext Dilani Senadheera und Dennis G Cvitkovitch Quorum sensing and biofilm formation by Streptococcus mutans In Advances in Experimental Medicine and Biology Band 631 S 178 88 2008 doi 10 1007 978 0 387 78885 2 12 Delphine Dufour und Celine M Levesque Cell Death of Streptococcus mutans Induced by a Quorum Sensing Peptide Occurs via a Conserved Streptococcal Autolysin In Journal of Bacteriology Band 195 Nummer 1 S 105 114 Januar 2013 doi 10 1128 JB 00926 12 freier Volltext Jasmine Lee und Lianhui Zhang The hierarchy quorum sensing network in Pseudomonas aeruginosa In Protein Cell Band 6 Nummer 1 S 26 41 2015 doi 10 1007 s13238 014 0100 x PMID 25249263 freier Volltext JP Pearson KM Gray L Passador KD Tucker A Eberhard BH Iglewski und EP Greenberg Structure of the autoinducer required for expression of Pseudomonas aeruginosa virulence genes In Proceedings of the National Academy of Sciences Band 91 Nummer 1 S 197 201 1994 doi 10 1073 pnas 91 1 197 Everett C Pesci Jared B J Milbank James P Pearson Susan McKnight Andrew S Kende E Peter Greenberg und Barbara H Iglewski Quinolone signaling in the cell to cell communication system of Pseudomonas aeruginosa In Proceedings of the National Academy of Sciences Band 96 Nummer 20 S 11229 34 1999 doi 10 1073 pnas 96 20 11229 freier Volltext Hui Cao Gomathi Krishnan Boyan Goumnerov John Tsongalis Ronald Tompkins und Laurence G Rahme A quorum sensing associated virulence gene of Pseudomonas aeruginosa encodes a LysR like transcription regulator with a unique self regulatory mechanism In Proceedings of the National Academy of Sciences Band 98 Nummer 25 S 14613 8 2001 doi 10 1073 pnas 251465298 freier Volltext Jasmine Lee und Lianhui Zhang The hierarchy quorum sensing network in Pseudomonas aeruginosa In Protein Cell Band 6 Nummer 1 S 26 41 2015 doi 10 1007 s13238 014 0100 x freier Volltext Birgit Huber Kathrin Riedel Morten Hentzer Arne Heydorn Astrid Gotschlich Michael Givskov Soren Molin und Leo Eberl The cep quorum sensing 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Sachbegriff GND 1135221170 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Quorum sensing amp oldid 237892042