Comamonas testosteroni菌中参与激素降解酶3,17β-HSD与3α-HSD的蛋白质相互作用组研究

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haixinmei
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
睾丸酮丛毛单胞菌(Comamonas testosteroni,C.T.)是一种能够降解甾体类激素的细菌,在菌体进行激素降解的过程中有许多蛋白参与其中,蛋白质很少能单独发挥作用,正因如此,睾丸酮丛毛单胞菌的生物修复作用及激素降解相关基因的作用机理、表达调控成为研究热点。3,17β-HSD和3α-HSD是睾丸酮丛毛单胞菌ATCC11996中两个重要的激素降解酶,而SDRy在睾丸酮诱导的C.T.菌转录组分析结果中与这两种酶上调的水平相当,且本实验室已有研究证明其也参与C.T.菌对激素的降解作用。本文通过文通过基因敲除、重组质粒构建、高效液相色谱、酶联免疫吸附、免疫共沉淀、质粒共转化等方法,对C.T.菌中3,17β-HSD与3α-HSD的蛋白质相互作用组进行研究。构建3,17β-HSD与3α-HSD的基因敲除株,并通过HPLC检测敲除株的激素降解能力;原核表达并纯化3,17β-HSD与3α-HSD蛋白,制备出两种蛋白的多克隆抗体,所得抗体与睾丸酮诱导的C.T.菌全蛋白进行免疫共沉淀,初步分析相互作用蛋白;将3,17β-HSD抗体免疫共沉淀样品,进行胶条鉴定分析;进行共转化实验,运用Western Blot技术分析共转化质粒的作用。研究结果如下:1)成功构建出基因敲除株MC.T-3,17β-HSD与MC.T-3α-HSD,通过HPLC对敲除突变菌株的激素降解水平分析发现突变株降解睾丸酮的能力显著下降,野生型C.T.菌降解率为99%,MC.T-3,17β-HSD降解率为6%,MC.T-3α-HSD降解率为30%;2)成功制备了3,17β-HSD与3α-HSD的多克隆抗体,效价分别为1:200,1:320000,免疫共沉淀的蛋白电泳结果显示与两个目标蛋白分别洗脱的蛋白大小都集中在26~45KDa之间,约有6到8个相互作用蛋白;3)免疫共沉淀结果进行Western Blot分析,发现3,17β-HSD和3α-HSD均结合了SDRy蛋白,3,17β-HSD抗体与睾丸酮诱导的C.T.菌全蛋白的免疫共沉淀胶条分析结果显示,SDRy蛋白被洗脱下来,进一步验证了二者是蛋白质相互作用组;4)共转化结果显示TetR作用下3,17β-HSD表达降低0.77倍;LuxR作用下3,17β-HSD表达降低0.75倍;Lys R调控作用不明显。TetR作用下3α-HSD表达量提高了3.58倍;Lys R作用下3α-HSD表达量升高5.61倍;LuxR作用不明显。这些结果为研究C.T.菌中参与激素降解的蛋白质间的相互作用组提供了实验基础。
其他文献
光合细菌Thiorhodovibrio sp.970属于光合细菌中的着色杆菌科,其捕光蛋白复合体(LHI-RC)在970 nm附近有最大吸收峰,是目前含有细菌叶绿素a的光合细菌中红移最大的;且Thiorhodovibrio sp.970的捕光蛋白LHI除了表现出常见的pufBALMC基因序列外,在pufC下游还含有第二个pufBA基因序列。光合细菌Rhodospirillum rubrum(R.r
光合细菌,是最早出现在自然界中的原核生物,大量存在于地球上的各种环境中。其特有的光合成体系能有效地将太阳能转换为化学能,光合细菌捕光机制的研究受到人们广泛的关注。本研究中的Thiorhodovibrio sp.970(Trv)菌株与其他光合细菌不同,普通光合细菌LHI-RC的最大吸收峰在880-920 nm附近,而Thiorhodovibrio sp.970菌株LHI-RC的最大吸收峰在970 n
太阳能是新加坡唯一可能大规模开发的可再生能源.新加坡土地资源有限,根据土地用途,太阳能可开发区域可分为屋顶光伏、楼宇表面光伏、陆基光伏、漂浮式光伏和基建光伏五类,各类型光伏可开发总面积约3680× 104m2.根据评估,2050年新加坡光伏可开发潜力约968×104kW,其中分布式太阳能约占74%.屋顶、楼宇、基建光伏主要采用分布式开发,度电成本较高;陆基、漂浮式光伏主要采用集中式开发,成本较低.根据各类太阳能的成本下降速度和开发程度,提出两种2030~2050年太阳能开发路径,即充分开发路径和经济开发路
相较于传统信号采集和处理技术,压缩感知(CS)技术以更低的采样率实现信号采样和压缩的并行处理,高精度重构原始信号,节约系统的存储和传输资源。重构算法是CS的关键技术之一,算法性能的优劣影响重构效果。目前应用最广的匹配追踪类重构算法虽然复杂度低,结构简单,但易陷入局部最优且受信号稀疏度影响较大,重构效果欠佳。本文将具有全局寻优能力的烟花算法(FWA)引入CS技术中,提出改进型烟花重构算法(IFWRA