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深海来源链霉菌次级代谢产物合成潜力挖掘研究获进展

高压、高盐及低温的深海环境曾被认为是生命的荒漠。随着海洋科学技术的发展,人们对深海的探索能力日益增强,发现了深海(甚至万米深的马里亚拉海沟)也有微生物的生命活动,并从深海沉积物样品中分离鉴定了多个种属的放线菌。基因组测序表明,一些深海来源的放线菌基因组中还蕴藏着许多次级代谢产物合成基因簇,但大部分基因簇通常不表达,因此,其代谢产物潜力还有待深入挖掘。近年来,基因组挖掘技术、转录组挖掘技术、蛋白质组学技术的发展以及这些技术的组合,已经成功激活了部分生物合成基因簇,获得了相应产物的化学结构。尽管如此,传统意义上的改变菌株培养条件的方法仍是激活“沉默”基因簇的一种有效方法。 中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室在过去十年内,依托基金委的南海开放航次和印度洋航次,已经积累了大量深海来源的可培养放线菌。研究人员对一株深海来源的链霉菌SCSIO 03032进行了系统的次级代谢产物生产潜力的挖掘,从该株链霉菌中共分......阅读全文

深海来源链霉菌次级代谢产物合成潜力挖掘研究获进展

  高压、高盐及低温的深海环境曾被认为是生命的荒漠。随着海洋科学技术的发展,人们对深海的探索能力日益增强,发现了深海(甚至万米深的马里亚拉海沟)也有微生物的生命活动,并从深海沉积物样品中分离鉴定了多个种属的放线菌。基因组测序表明,一些深海来源的放线菌基因组中还蕴藏着许多次级代谢产物合成基因簇,但大部

细菌合成代谢的产物

①热原质;②毒素和侵袭性酶;③色素;④抗生素;⑤细菌素;⑥维生素。

细菌的合成代谢产物及意义

  细菌的合成代谢产物及意义是临床检验技师考试辅导的部分内容,以下是医学教育网对这块内容的整理,希望对考生有所帮助:  (1)热原质:大多数为革兰阴性菌合成的菌体脂多糖。注入人体或动物体内能引起发热反应,故称热原质。  注:热原质耐高温,121℃20min不被破坏,蒸馏法去除热原质较好。  (2)毒

细菌合成代谢产物及其意义

(1)热原质:大多数为革兰阴性菌合成的菌体脂多糖。(2)毒素:◇内毒素:G-菌的脂多糖。◇外毒素:G+菌产生的蛋白质,毒性强且有高度的选择性。(3)侵袭性酶:有些细菌还能产生具有侵袭性的酶,如卵磷脂酶、透明质酸酶等。注:毒素和侵袭性酶在细菌致病性中甚为重要。(4)色素:◇水溶性色素◇脂溶性色素注:有

微生物所链霉菌次级代谢产物产量的适配策略研究获进展

  链霉菌能产生丰富的次级代谢产物,目前临床上应用的抗生素约三分之二由该属微生物产生,因此链霉菌被称为药物合成的天然细胞工厂。然而,自然界分离得到的野生链霉菌抗生素合成水平很低,难以满足产业化的要求;已产业化的工程菌株需要不断提高产量,以降低生产成本。因此,如何获得链霉菌高产菌株成为几十年来对其进行

霉菌次生代谢产物的自动化高效检测

检测食物或饲料中的霉菌毒素,已成为常规检测之一,但整个分析过程自动化似乎并不常见。下面的这篇报道展示了自动化可以达到怎样的效率和程度。     图1.玉米、水稻、谷物这样的植物容易产生霉菌。   霉菌毒素是由霉菌或真菌产生的有毒有害物质,是霉菌的次生代谢产物。在植物上

细菌合成代谢产物及其意义有哪些?

细菌合成代谢产物及其意义有哪些?(1)热原质:大多数为革兰阴性菌合成的菌体脂多糖。(2)毒素:◇内毒素:G-菌的脂多糖。◇外毒素:G+菌产生的蛋白质,毒性强且有高度的选择性。(3)侵袭性酶:有些细菌还能产生具有侵袭性的酶,如卵磷脂酶、透明质酸酶等。注:毒素和侵袭性酶在细菌致病性中甚为重要。(4)色素

红曲霉菌萃取发酵及其次级代谢产物的调控

微生物培养过程中,在普通培养基中添加适量非离子表面活性剂Triton X-100建立浊点系统可实现微生物萃取发酵。红曲霉菌浊点系统发酵是一个边萃取边发酵的过程。红曲霉生长发酵生产红曲色素的同时,胞内产物红曲色素被萃取到胞外胶束溶液中,红曲色素由胞内产物分泌为“胞外产物”。尽管关于浊点系统研究越来越多

以毒攻毒”—脂肪代谢产物“狙击”糖类代谢产物的毒性效应

  研究者们很久之前就知道,低碳水、丰富脂肪的饮食能够防止一系列因生活习惯或年龄导致的疾病的发生,进而保证老年人的健康。然而,直到目前为止,我们仍不清楚其中的原因。根据最近一项由来自Aarhus大学的科学家们发表在《nature cell biology》杂志上的一篇文章,机体的能量代谢以及其化学中

链霉菌,你了解多少?

  简介   链霉菌(Streptomycetaceae)是最高等的放线菌。放线菌目的一科。   有发育良好的分枝菌丝,菌丝无横隔,分化为营养菌丝、气生菌丝、65孢子丝。孢子丝再形成分生孢子。 孢子丝和孢子的形态、颜色因种而异,是分种的主要识别性状之一。已报道的有千余种,主要分布于土壤中。爱医培