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J-GLOBAL ID:202202274413198891   整理番号:22A1179581

エンジニア酵母酢酸ストレス耐性に対する新規標的としてのKic1pとCdc42pの同定【JST・京大機械翻訳】

Identification of Kic1p and Cdc42p as Novel Targets to Engineer Yeast Acetic Acid Stress Tolerance
著者 (7件):
資料名:
巻: 10  ページ: 837813  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7059A  ISSN: 2296-4185  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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多重ストレス環境に耐性のある堅牢な酵母株は,効率的なバイオリファイナリーのために望まれる。著者らの以前の研究は,硫酸亜鉛が出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeのストレス耐性のための重要な栄養素として機能することを明らかにした。酢酸はセルロース加水分解物における一般的阻害剤であり,酢酸耐性株の開発はリグノセルロースバイオ精製に有益である。本研究では,硫酸亜鉛添加の有無による酢酸ストレス下で培養したS.cerevisiaeを用いて比較プロテオーム研究を行い,新規亜鉛応答性蛋白質を同定した。差次的発現蛋白質の中で,蛋白質キナーゼKic1p及び細胞極性の調節に必要な小rho様GTPアーゼCdc42pを,さらなる研究のために選択した。KIC1およびCDC42の過剰発現は,酢酸および混合阻害剤のストレス下で,またトウモロコシ穂軸加水分解物において,S.cerevisiaeをより速く増殖し,エタノール発酵させた。特に,工学的酵母株は3つの試験条件下で12時間の短い遅延期を示し,対照株よりも最大52.99%高いエタノール生産性をもたらした。更なる研究は,ストレス応答に関連する遺伝子の転写が,ストレス条件下で工学株で著しくアップレギュレートされることを示した。本研究の結果は,堅牢な工業用酵母の開発における合成生物学の応用に対する亜鉛応答性蛋白質の探索における新しい洞察を提供する。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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微生物代謝産物の生産  ,  生物燃料及び廃棄物燃料 
物質索引 (1件):
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引用文献 (73件):
  • BasuS., GonzálezB., LiB., KimbleG., KozminskiK. G., CullenP. J. (2020). Functions for Cdc42p BEM Adaptors in Regulating a Differentiation-type MAP Kinase Pathway. MBoC 31 (6), 491-510. doi: 10.1091/mbc.e19-08-0441
  • BergkesselM., GuthrieC. (2013). Chemical Transformation of Yeast. Methods Enzymol. 529, 311-320. doi: 10.1016/b978-0-12-418687-3.00026-4
  • BreslowD. K., CameronD. M., CollinsS. R., SchuldinerM., Stewart-OrnsteinJ., NewmanH. W., et al (2008). A Comprehensive Strategy Enabling High-Resolution Functional Analysis of the Yeast Genome. Nat. Methods 5 (8), 711-718. doi: 10.1038/nmeth.1234
  • ButcherR. A., BhullarB. S., PerlsteinE. O., MarsischkyG., LaBaerJ., SchreiberS. L. (2006). Microarray-based Method for Monitoring Yeast Overexpression Strains Reveals Small-Molecule Targets in TOR Pathway. Nat. Chem. Biol. 2 (2), 103-109. doi: 10.1038/nchembio762
  • CalabreseG., PekerE., AmponsahP. S., HoehneM. N., RiemerT., MaiM., et al (2019). Hyperoxidation of Mitochondrial Peroxiredoxin Limits H2 O2 -induced Cell Death in Yeast. EMBO J. 38 (18), e101552. doi: 10.15252/embj.2019101552
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