谷氨酰胺合成酶(Gs)在黄曲霉菌中的分子作用机理

来源 :福建农林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjjun05
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
黄曲霉菌是一种可以侵染农作物丝状致病真菌,并且黄曲霉菌还可以产生的一种致癌性很强的次生代谢产物-黄曲霉毒素,对人类健康造成重要威胁。研究黄曲霉菌体内关键蛋白的功能作用,将对黄曲霉预防工作提供重要理论基础,具有重要生物学意义。氮代谢过程是一个复杂的过程,涉及到了大量的酶学反应,而谷氨酰胺合成酶又在该过程中起重要的调控作用。前人研究表明,氨酰胺合成酶(Glutamine synthetase,Gs)是在氮代谢过程调节氨同化的重要调控酶。在本研究,我们发现谷氨酰胺合成酶(Gs)与黄曲霉生长、产孢、产菌核以及毒素合成都密切相关,是在黄曲霉菌中生长发育过程中发挥重要生理功能的关键蛋白。本研究的主要研究结果如下:(1)通过同源重组的方法得到了黄曲霉菌的gs基因敲除菌株。敲除菌种在生长,产孢,产菌核以及产毒都有比野生型菌种有比较明显的变化,gs基因影响黄曲霉的生长发育过程。(2)利用原核表达系统表达、纯化并结晶了 Gs重组蛋白,为Gs蛋白体外酶活的测定提供原材料(3)测定Gs蛋白体外酶活,发现小分子化合物 CAMP(Cyclic Adenosine monophosphate,腺苷-3’,5’-环化一磷酸),DL-Ser(DL-丝氨酸甲基盐酸盐)对GS酶活具有抑制效应。这两种抑制剂对黄曲霉菌的生长和产毒也有明显的抑制作用。综上所述,本研究发现黄曲霉菌中的Gs蛋白与黄曲霉生长发育过程密切相关,CAMP,DL-Ser对靶蛋白体外活性以及对黄曲霉生长有较明显的抑制作用。本研究结果将为预防黄曲霉菌污染农作物和维护人类健康的提供重要的帮助。
其他文献
近年来,利用荧光探针分子实现对金属离子、生物大分子的识别成为化学、环境科学、生命科学和医学等领域的研究热点。其中,四苯乙烯(TPE)由于具有合成简单、易修饰、良好的聚
随着不可再生能源存储量急剧下降,燃料电池汽车领域受到了越来越广泛的关注。但燃料电池输出电压波动大、电压等级低,难以满足燃料电池汽车对动力源的要求,因此,能够实现提升
随机噪声压制是地震资料处理领域最为基本的流程之一。一个好的去噪结果也是后续处理与解释的基础。目前常用的地震资料随机噪声压制方法大都是以一整张剖面为处理单位,缺乏
含铀地下水因具有放射性和化学毒性对人类健康构成严重威胁,常规工艺往往无法有效去除地下水铀,故需增加处理工艺以满足饮用水水质要求。混凝-超滤膜组合工艺在水处理领域应
乳酸乳球菌广泛应用于发酵乳制品,其中一些菌株具有产胞外多糖(Exopolysaccharides,EPS)的特性。乳酸菌EPS结构多变,生物合成复杂,为了解析新的乳酸菌EPS结构特征,探究其生物
光子晶体是一种介电常数呈周期性变化的结构材料,具有光子禁带和光子局域等特性,能在特定方向和波段上操纵和控制光子,因此被广泛应用于光学领域。目前对于光子晶体在红外和
空气悬架具有振动频率低、刚度可变和车身高度可调的特点,能在一定程度上提升车辆的行驶平顺性和操纵稳定性,在国内外均获得较为广泛的关注与应用。与传统的空气悬架相比,电
图像作为一个常见且方便的信息载体,在现代信息社会中扮演着越来越重要的角色。图像充斥在生活的各个方面,大到司法、媒体,小到个人娱乐、社交,同时各种图像编辑工具(如“PS”、“美图秀秀”等软件)的也蓬勃发展。图像篡改越来越方便给图像篡改鉴别任务带来了很大的阻力,因此如何有效的鉴别篡改图像是一个巨大的挑战。本文致力于研究图像篡改鉴别领域的一个重要的分支,即拼接图像的鉴别。拼接鉴别的一个主要的方法是提取图
自组织(Adhoc)网是一种灵活的多跳自治系统,非常适用于无人机通信、车联网、环境监测、智能家居等网络场景,自组织网MAC(Medium Access Control)协议受到广泛关注和研究。研
随着我国的公路建设事业的发展,早期铺筑的公路已经出现了多种病害,相继进入了大中修养护阶段。对于沥青路面,在荷载和环境的综合作用下,路面出现了车辙、裂缝、松散等病害,