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信号分子ppGpp与微生物环境适应性 被引量:2
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作者 卢文珺 王金文 徐俊 《生命科学》 CSCD 2012年第4期385-389,共5页
微生物能感知环境胁迫信号,通过触发严谨反应对生长速率进行调节,并通过一系列代谢调控,使细胞能在不利环境中生存。高度磷酸化的鸟苷四/五磷酸ppGpp/pppGpp(文中以ppGpp统称)作为信号分子对微生物生理具有广泛的调节作用,至今仍是微生... 微生物能感知环境胁迫信号,通过触发严谨反应对生长速率进行调节,并通过一系列代谢调控,使细胞能在不利环境中生存。高度磷酸化的鸟苷四/五磷酸ppGpp/pppGpp(文中以ppGpp统称)作为信号分子对微生物生理具有广泛的调节作用,至今仍是微生物学研究热点之一。ppGpp对于微生物适应高温、高压等环境起到了积极的作用。综述了信号分子ppGpp合成降解机制及其调控微生物适应性方面的研究进展。 展开更多
关键词 ppgpp 严谨反应 环境适应性
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细菌应激反应中(p)ppGpp代谢的调控 被引量:5
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作者 刘彪 宁德刚 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1425-1429,共5页
(p)ppGpp是介导细菌细胞对环境胁迫产生应激反应的重要胞内信号,通过控制一系列重要的细胞活动使细菌得以生存。通过对蓝细菌中(p)ppGpp代谢的研究,对(p)ppGpp作用机制、控制(p)ppGpp代谢的酶系统、环境胁迫信号传递、细胞中(p)ppGpp水... (p)ppGpp是介导细菌细胞对环境胁迫产生应激反应的重要胞内信号,通过控制一系列重要的细胞活动使细菌得以生存。通过对蓝细菌中(p)ppGpp代谢的研究,对(p)ppGpp作用机制、控制(p)ppGpp代谢的酶系统、环境胁迫信号传递、细胞中(p)ppGpp水平的调控及其多样性进行了总结。 展开更多
关键词 环境胁迫 应激反应 (p)ppgpp 代谢调控
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信号素分子(p)ppGpp对胸膜肺炎放线杆菌生理适应机制的影响 被引量:2
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作者 Li Gang Zhao Qian Luan Tian 《中国预防兽医学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期324-324,共1页
猪传染性胸膜肺炎是由猪胸膜肺炎放线杆菌(Actinobacillus pleuropneumoniae,APP)引起猪的一种高度接触传染性、致死性的呼吸系统传染病。1957年,Pattison等首次在英国发现该病。1990年,中国农业科学院哈尔滨兽医研究所杨旭夫等首次在... 猪传染性胸膜肺炎是由猪胸膜肺炎放线杆菌(Actinobacillus pleuropneumoniae,APP)引起猪的一种高度接触传染性、致死性的呼吸系统传染病。1957年,Pattison等首次在英国发现该病。1990年,中国农业科学院哈尔滨兽医研究所杨旭夫等首次在我国报道该病,此后在许多省市陆续发现该病. 展开更多
关键词 胸膜肺炎放线杆菌 基因缺失株 (p)ppgpp 生理适应 信号素
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Regulation of nitrogen starvation responses by the alarmone(p)ppGpp in rice 被引量:1
4
作者 Hanwen Li Jinqiang Nian +16 位作者 Shuang Fang Meng Guo Xiahe Huang Fengxia Zhang Qing Wang Jian Zhang Jiaoteng Bai Guojun Dong Peiyong Xin Xianzhi Xie Fan Chen Guodong Wang Yingchun Wang Qian Qian Jianru Zuo Jinfang Chu Xiaohui Ma 《Journal of Genetics and Genomics》 SCIE CAS CSCD 2022年第5期469-480,共12页
Nitrogen is an essential macronutrient for all living organisms and is critical for crop productivity and quality.In higher plants,inorganic nitrogen is absorbed through roots and then assimilated into amino acids by ... Nitrogen is an essential macronutrient for all living organisms and is critical for crop productivity and quality.In higher plants,inorganic nitrogen is absorbed through roots and then assimilated into amino acids by the highly conserved glutamine synthetase/glutamine:2-oxoglutarate aminotransferase(GS/GOGAT)cycle.How nitrogen metabolism and nitrogen starvation responses of plants are regulated remains largely unknown.Previous studies revealed that mutations in the rice ABNORMAL CYTOKININ RESPONSE1(ABC1)gene encoding Fd-GOGAT cause a typical nitrogen deficiency syndrome.Here,we show that ARE2(for ABC1 REPRESSOR2)is a key regulator of nitrogen starvation responses in rice.The are2 mutations partially rescue the nitrogen-deficient phenotype of abc1 and the are2 mutants show enhanced tolerance to nitrogen deficiency,suggesting that ARE2 genetically interacts with ABC1/Fd-GOGAT.ARE2 encodes a chloroplast-localized Rel A/Spo T homolog protein that catalyzes the hydrolysis of guanosine pentaphosphate or tetraphosphate(p)pp Gpp,an alarmone regulating the stringent response in bacteria under nutritional stress conditions.The are2 mutants accumulate excessive amounts of(p)pp Gpp,which correlate with lower levels of photosynthetic proteins and higher amino acid levels.Collectively,these observations suggest that the alarmone(p)pp Gpp mediates nitrogen stress responses and may constitute a highly conserved mechanism from bacteria to plants. 展开更多
关键词 RICE Stringent response Nitrogen starvation response (p)ppgpp ARE2
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细菌警报素(p)ppGpp代谢的关键调控者:RSH蛋白的功能多样性
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作者 王淼 项雨霏 +2 位作者 贺龙龙 周秦 许丹 《微生物学报》 北大核心 2025年第5期1958-1975,共18页
细菌的严紧反应(stringent response)是细菌在面临恶劣生存环境时,通过改变新陈代谢并降低生长速度,以增强存活和适应环境能力的一种适应性反应。此反应由鸟苷四磷酸(guanosine tetraphosphate,ppGpp)和鸟苷五磷酸(guanosine pentaphosp... 细菌的严紧反应(stringent response)是细菌在面临恶劣生存环境时,通过改变新陈代谢并降低生长速度,以增强存活和适应环境能力的一种适应性反应。此反应由鸟苷四磷酸(guanosine tetraphosphate,ppGpp)和鸟苷五磷酸(guanosine pentaphosphate,pppGpp)(合称(p)ppGpp)的快速积累所介导,在微生物应对环境变化中发挥关键作用。细菌内的(p)ppGpp水平由RelA/SpoT同源蛋白(RelA/SpoT homologues,RSH)调控,包括小警报素合成酶(small alarmone synthetases,SAS)、小警报素水解酶(small alarmone hydrolases,SAH)以及双功能蛋白Rel。此外,近期研究发现了一种新的细菌警报素腺苷四磷酸(adenosine tetraphosphate,ppApp)和腺苷五磷酸(adenosine pentaphosphate,pppApp)(合称(p)ppApp),它能调控细菌的多种生物过程。鉴于不同细菌中涉及(p)ppGpp代谢的酶有所不同,本文对已知的RSH蛋白的结构及其生化特性进行系统的分类与综述,并总结其生物学功能,以促进未来在这一领域的深入研究与发展。 展开更多
关键词 (p)ppgpp 细菌严紧反应 (p)ppApp RelA/SpoT同源蛋白 核苷酸代谢
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A Chemo-Enzymatic Approach for the Synthesis of C7-Substituted(p)ppGpp Derivatives
6
作者 Bianbian Huo Xiong Zhao +5 位作者 Tingting Li Xiguang Zhang Anlain Zhu Patrick Moser Jessen J Henning Lingjun Li 《Chinese Journal of Chemistry》 2025年第15期1841-1846,共6页
More modifiable sites on the nucleoside motif may need to be explored for developing novel(p)ppGpp molecular tools.Herein,we report for the first time that the C7-substituted deazapurine nucleoside triphosphates beari... More modifiable sites on the nucleoside motif may need to be explored for developing novel(p)ppGpp molecular tools.Herein,we report for the first time that the C7-substituted deazapurine nucleoside triphosphates bearing small modifications as substrates could be effectively accepted by RelSeqNTD protein to react with ATP to give pppGpp derivatives with 65%—89%yields.Further structural derivatization via metal-coupling reaction was performed to produce C7-substituted GTP derivatives with larger bulkiness,and those GTP derivatives were also proven to be good substrates of RelSeqNTD protein.Alkynyl modified pppGpp could be coupled with probes by click reactions as the potential molecular tools for fishing proteins in biological research.We further explored whether the C7-alkynyl-pppGpp(pppGEpp)could be recognized by pppGpp interaction proteins.A micromolar level binding affinity(with a KD value of less than 10μM)between pppGpp(pppGEpp)and its binding proteins was obtained from the Isothermal Titration Curve(ITC).All those illustrate that these easily accessible functionalized C7-substituted pppGpp derivatives were suitable tools for further exploring the molecular interaction between pppGpp and its binding proteins. 展开更多
关键词 Magic spot nucleotide Chemo-enzymatic method Binding activity C7-substituted deazapurine (p)ppgpp molecular tools
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(p)ppGpp——“魔斑”核苷酸在细菌中的研究进展 被引量:2
7
作者 宋阳 王译婕 +2 位作者 王瑞 申屠旭萍 俞晓平 《微生物学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期378-390,共13页
鸟苷四磷酸(guanosine tetraphosphate,ppGpp)/鸟苷五磷酸(guanosine pentaphosphate,pppGpp)是细菌严谨反应的信号分子,其合成和水解由Rel/SpoT同系物(RelA/SpoT homologue,RSH)家族的蛋白质合成和水解活性控制。(p)ppGpp介导的严谨反... 鸟苷四磷酸(guanosine tetraphosphate,ppGpp)/鸟苷五磷酸(guanosine pentaphosphate,pppGpp)是细菌严谨反应的信号分子,其合成和水解由Rel/SpoT同系物(RelA/SpoT homologue,RSH)家族的蛋白质合成和水解活性控制。(p)ppGpp介导的严谨反应能够提高细菌对营养匮乏的适应能力和抗生素抗性。近年来发现(p)ppGpp与细菌生长和细胞分裂、抗生素合成等都密切相关,是细胞内重要的全局调控因子。(p)ppGpp在细菌细胞中有许多靶点,使其可以调节DNA复制、转录、细胞周期、核糖体生物合成以及抗生素合成基因簇的表达。然而,(p)ppGpp如何控制转录和其他代谢过程取决于细菌种类,并在不同的微生物中通过不同的机制调节相同的过程。因此,本文通过综述(p)ppGpp的合成/水解酶的种类和调节机制,(p)ppGpp对微生物代谢调控机制、对细胞周期的影响机制,以及(p)ppGpp对抗生素合成和耐受性的调控机制,为细菌耐药性研究和细胞生理学研究奠定基础。 展开更多
关键词 (p)ppgpp 细菌细胞周期 代谢调控 严谨反应 抗生素耐药性
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ppGpp介导的抗生素胁迫应答机制研究进展 被引量:1
8
作者 胡晓 沈盆闪 +2 位作者 许健萍 余佳琪 音建华 《微生物学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期687-700,共14页
抗生素是由微生物在生长发育后期产生的次级代谢产物,具有杀死或抑制细菌生长的能力,因此被广泛应用于细菌感染的临床治疗。在长期的进化过程中,细菌采取多种方式应对环境中抗生素的威胁。除了广为人知的抗生素耐药性(resistance)之外,... 抗生素是由微生物在生长发育后期产生的次级代谢产物,具有杀死或抑制细菌生长的能力,因此被广泛应用于细菌感染的临床治疗。在长期的进化过程中,细菌采取多种方式应对环境中抗生素的威胁。除了广为人知的抗生素耐药性(resistance)之外,细菌还能对抗生素产生耐受性(tolerance)和持留性(persistence),严重影响抗生素的临床疗效。鸟苷四磷酸(guanosine tetraphosphate,ppGpp)和鸟苷五磷酸(guanosine pentaphosphate,pppGpp)(本文统称ppGpp)是细菌应对营养饥饿等不利环境时产生的“报警”信号分子,其能够在全局水平调控基因的表达,使细菌适应不利的环境。越来越多的研究表明,ppGpp与细菌应对抗生素胁迫密切相关。基于此,本文综述了细菌中ppGpp的合成与水解及其作用机制,并重点阐述了ppGpp介导抗生素胁迫应答的分子机制,以期为新型抗生素的开发提供新思路。 展开更多
关键词 ppgpp 严紧反应 抗生素耐药性 抗生素耐受性 抗生素持留性 胁迫应答
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Bacillus subtilis produces(p)ppGpp in response to the bacteriostatic antibiotic chloramphenicol to prevent its potential bactericidal effect 被引量:2
9
作者 Jin Yang Jessica T.Barra +1 位作者 Danny K.Fung Jue D.Wang 《mLife》 2022年第2期101-113,共13页
Antibiotics combat bacteria through their bacteriostatic(by growth inhibition)or bactericidal(by killing bacteria)action.Mechanistically,it has been proposed that bactericidal antibiotics trigger cellular damage,while... Antibiotics combat bacteria through their bacteriostatic(by growth inhibition)or bactericidal(by killing bacteria)action.Mechanistically,it has been proposed that bactericidal antibiotics trigger cellular damage,while bacteriostatic antibiotics suppress cellular metabolism.Here,we demonstrate how the difference between bacteriostatic and bactericidal activities of the antibiotic chloramphenicol can be attributed to an antibiotic-induced bacterial protective response:the stringent response.Chloramphenicol targets the ribosome to inhibit the growth of the Gram-positive bacterium Bacillus subtilis.Intriguingly,we found that chloramphenicol becomes bactericidal in B.subtilis mutants unable to produce(p)ppGpp.We observed a similar(p)ppGpp-dependent bactericidal effect of chloramphenicol in the Gram-positive pathogen Enterococcus faecalis.In B.subtilis,chloramphenicol treatment induces(p)ppGpp accumulation through the action of the(p)ppGpp synthetase RelA.(p)ppGpp subsequently depletes the intracellular concentration of GTP and antagonizes GTP action.This GTP regulation is critical for preventing chloramphenicol from killing B.subtilis,as bypassing(p)ppGpp-dependent GTP regulation potentiates chloramphenicol killing,while reducing GTP synthesis increases survival.Finally,chloramphenicol treatment protects cells from the classical bactericidal antibiotic vancomycin,reminiscent of the clinical phenomenon of antibiotic antagonism.Taken together,our findings suggest a role of(p)ppGpp in the control of the bacteriostatic and bactericidal activity of antibiotics in Gram-positive bacteria,which can be exploited to potentiate the efficacy of existing antibiotics. 展开更多
关键词 antibiotic tolerance bactericidal antibiotic bacteriostatic antibiotic GTP (p)ppgpp
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ppGpp is present in,and functions to regulate sleep of,Drosophila
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作者 Xihuimin Dai Wei Yang +7 位作者 Xiaohui Zhang Enxing Zhou Renbo Mao Ying Liu Tao Wang Wenxia Zhang Xinxiang Zhang Yi Rao 《hLife》 2023年第2期98-114,共17页
Sleep is essential for animals,and receives inputs from circadian,homeostasis,and environment,yet the mechanisms of sleep regulation remain elusive.Discovery of molecules in living systems and demonstration of their f... Sleep is essential for animals,and receives inputs from circadian,homeostasis,and environment,yet the mechanisms of sleep regulation remain elusive.Discovery of molecules in living systems and demonstration of their functional roles are pivotal in furthering our understanding of the molecular basis of biology.Here,we report that guanosine-50-diphos-phate,30-diphosphate(ppGpp)is present in Drosophila,and plays an important role in regulation of sleep and starvation-induced sleep loss(SISL).ppGpp is detected in germ-free Drosophila and hydrolyzed by an enzyme encoded by the mesh1 gene in Drosophila.Nighttime sleep and SISL were defected in mesh1 mutant flies,and rescued by expression of wildtype Mesh1,but not the enzymatically defective mutant Mesh1E66A.Ectopic expression of RelA,the Escherichia coli synthetase for ppGpp,phenocopied mesh1 knockout mutants,whereas overexpression of Mesh1 resulted in the opposite phenotypes,supporting that ppGpp is both necessary and sufficient in sleep regulation.A chemo connectomic screen followed by genetic intersection experiments implicates the Dilp2 neurons in the pars intercerebralis(PI)brain region as the site of ppGpp function.Our results have thus validated the presence of ppGpp in Drosophila and revealed a physiological role of ppGpp in sleep regulation for the first time. 展开更多
关键词 SLEEP Mesh1 DROSOPHILA ppgpp STARVATION
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棒状链霉菌控制抗生素合成的调节机制 被引量:2
11
作者 朱碧银 洪文荣 《国外医药(抗生素分册)》 CAS 2010年第6期271-277,共7页
棒状链霉菌产生大量天然产物,包括抗生素、抗肿瘤药物、β-内酰胺酶抑制剂或免疫调节活性物质等。经过对头霉素C、克拉维酸和其它带克拉维烷结构化合物生物合成的多年研究,发现在棒状链霉菌中,存在着网络调节机制,并通过途径专一性调节... 棒状链霉菌产生大量天然产物,包括抗生素、抗肿瘤药物、β-内酰胺酶抑制剂或免疫调节活性物质等。经过对头霉素C、克拉维酸和其它带克拉维烷结构化合物生物合成的多年研究,发现在棒状链霉菌中,存在着网络调节机制,并通过途径专一性调节器或者多效调节器,来控制不同化合物的合成。有迹象表明,在该链霉菌中,可能还存在着一种γ-丁内酯的信号系统。此外,棒状链霉菌还具有一种不同于以前报道的、存在于其它链霉菌中的严格应答机制。 展开更多
关键词 克拉维酸 头孢霉素C 调节 棒状链霉菌 ppgpp 多效调节因子 Γ-丁内酯
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细菌的严谨反应研究进展 被引量:4
12
作者 张腾飞 罗青平 +1 位作者 邵华斌 佘治国 《湖北畜牧兽医》 2019年第12期14-16,共3页
从严谨反应的发生及其分子机制,严谨反应影响的生理活动等进行了介绍,并以重要病原菌单增李斯特菌、链球菌等为例,阐述了严谨反应对细菌生长、代谢、致病性等的调控作用。以期为解析病原菌的环境适应与致病机制及开发新型药物靶标提供... 从严谨反应的发生及其分子机制,严谨反应影响的生理活动等进行了介绍,并以重要病原菌单增李斯特菌、链球菌等为例,阐述了严谨反应对细菌生长、代谢、致病性等的调控作用。以期为解析病原菌的环境适应与致病机制及开发新型药物靶标提供帮助。 展开更多
关键词 细菌 严谨反应 (p)ppgpp信号分子
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假单胞菌M18 relA突变株的构建及其对吩嗪-1-羧酸合成的调控 被引量:1
13
作者 王金英 张明月 +4 位作者 王国昊 魏雪 李雅乾 黄显清 许煜泉 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期275-280,共6页
假单胞菌M18是一株能同时合成吩嗪-1-羧酸(PCA)和藤黄绿菌素两种抗生素的植物根际分离细菌。RelA催化合成的效应分子ppGpp能介导细菌因营养饥饿引起的应激反应。以M18菌株染色体DNA为模板,PCR扩增获得relA基因,通过庆大霉素抗性片段插... 假单胞菌M18是一株能同时合成吩嗪-1-羧酸(PCA)和藤黄绿菌素两种抗生素的植物根际分离细菌。RelA催化合成的效应分子ppGpp能介导细菌因营养饥饿引起的应激反应。以M18菌株染色体DNA为模板,PCR扩增获得relA基因,通过庆大霉素抗性片段插入失活与同源重组技术,构建假单胞菌M18的relA突变菌株M18RAG。在PPM培养基中进行PCA发酵分析,发现突变菌株M18RAG的PCA产量显著升高,约为野生型菌株的1.5-2倍。relA基因反式互补实验以及phzA′-′lacZ翻译融合测定结果,均进一步证明了RelA对PCA生物合成及其基因表达具有抑制作用。 展开更多
关键词 细菌应激反应 ppgpp合成酶RelA 假单胞菌M18 吩嗪-1-羧酸
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单核细胞增生李斯特菌营养胁迫表型特征及调控机制
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作者 胡敏敏 董庆利 +3 位作者 秦晓杰 胡丽丽 王园 刘阳泰 《中国食品学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期374-382,共9页
单核细胞增生李斯特菌(单增李斯特菌)能引发侵袭性李斯特菌病,是一类可导致严重后果的食源性致病菌。单增李斯特菌广泛分布于环境复杂多变的食品供应链各环节中,其通过调整自身生理状态以应对营养缺乏等胁迫条件带来的生存挑战,继而对... 单核细胞增生李斯特菌(单增李斯特菌)能引发侵袭性李斯特菌病,是一类可导致严重后果的食源性致病菌。单增李斯特菌广泛分布于环境复杂多变的食品供应链各环节中,其通过调整自身生理状态以应对营养缺乏等胁迫条件带来的生存挑战,继而对食品安全造成威胁。本文重点介绍营养胁迫条件下单增李斯特菌表型特征和可能的调控机制,包括生物膜形成能力、抗性和毒性,以及σB、(p)ppGpp和sRNA等相关调控因子,以便了解单增李斯特菌营养胁迫下的抗逆生存机制,为进一步开展相关精准防控工作提供参考。 展开更多
关键词 单增李斯特菌 表型特征 σB因子 (p)ppgpp SRNA
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植物病原细菌应急反应研究进展 被引量:2
15
作者 刘国芳 苏辉昭 覃思绮 《广西科学》 CAS 北大核心 2023年第2期219-225,共7页
细菌生活在营养匮乏的环境时,为了能够适应这种恶劣的环境,细菌自身会产生应急反应。细菌的应急反应至今仍是生物学研究热点之一,实施这一应急反应的是胞内的信号分子(p)ppGpp,其能与RNA聚合酶结合,调控许多细胞过程,包括病原细菌致病过... 细菌生活在营养匮乏的环境时,为了能够适应这种恶劣的环境,细菌自身会产生应急反应。细菌的应急反应至今仍是生物学研究热点之一,实施这一应急反应的是胞内的信号分子(p)ppGpp,其能与RNA聚合酶结合,调控许多细胞过程,包括病原细菌致病过程,可以作为防治动植物细菌性病害的药物靶点。植物病原细菌分布范围很广,能引起植物的许多重要病害发生,对许多农作物造成了重大经济损失。本文综述了植物病原细菌解淀粉欧文氏菌(Erwinia amylovora)、丁香假单胞杆菌(Pseudomonas syringae)、黑腐果胶杆菌(Pectobacterium atrosepticum)、柑橘黄单胞菌柑橘亚种(Xanthomonas citri subsp.citri)和十字花科黑腐病菌(X.campestris pv.campestris,Xcc)中应急反应的研究进展,为全面、深入地了解植物病原细菌的应急反应,有效防治植物细菌性病害提供参考。 展开更多
关键词 植物病原细菌 应急反应 RSH (p)ppgpp 全局调控
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魔斑合成酶的分离、鉴定及功能分析
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作者 王圣惠 闫艳春 《中国生物化学与分子生物学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第12期1128-1134,共7页
细菌响应营养饥饿或环境胁迫的反应称为严谨反应.本文采用Native-PAGE技术从毒死蜱胁迫下的Klebsiella sp.CPK菌株全细胞蛋白中分离得到了1种特异蛋白,该蛋白通过TOF-MS测序推测为魔斑合成酶RelA.对该蛋白编码基因进行PCR扩增,并利用ORF... 细菌响应营养饥饿或环境胁迫的反应称为严谨反应.本文采用Native-PAGE技术从毒死蜱胁迫下的Klebsiella sp.CPK菌株全细胞蛋白中分离得到了1种特异蛋白,该蛋白通过TOF-MS测序推测为魔斑合成酶RelA.对该蛋白编码基因进行PCR扩增,并利用ORF Finder,showorf等生物信息学软件对其开放性阅读框架进行鉴定,获得了1个全长为2 238bp的完整relA基因.序列及系统发育分析表明,Klebsiella sp. CPK菌株的RelA蛋白与E.coli RelA蛋白的同源性为92%,但与双功能的Rel-SpoT蛋白同源性却比较低.由此推测,Klebsiella sp. CPK RelA蛋白可能只有魔斑合成酶活性.另外,对relA基因进行功能互补分析表明,该基因编码的特异蛋白具有魔斑合成酶活性,从而证明了Klebsiella sp. CPK菌株在毒死蜱胁迫下能够产生典型的严谨反应。 展开更多
关键词 鸟苷-5′-二磷酸(三磷酸)-3′-二磷酸 鸟苷-5′-二磷酸(三磷酸)-3′-二磷酸合成酶 毒死蜱 克雷伯氏菌
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relA基因敲除对克雷伯氏菌CPK降解毒死蜱的影响
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作者 王圣惠 闫艳春 《生物技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期38-41,共4页
目的:敲除毒死蜱降解菌Klebsiellasp.CPK菌中的relA基因,研究其对毒死蜱降解的影响。方法:采用同源重组技术敲除了Klebsiellasp.CPK菌中魔斑合成酶编码基因relA,通过PCR及RT-PCR扩增对其敲除进行了验证,分别采用分光光度法和气相色谱检... 目的:敲除毒死蜱降解菌Klebsiellasp.CPK菌中的relA基因,研究其对毒死蜱降解的影响。方法:采用同源重组技术敲除了Klebsiellasp.CPK菌中魔斑合成酶编码基因relA,通过PCR及RT-PCR扩增对其敲除进行了验证,分别采用分光光度法和气相色谱检测了该突变体对毒死蜱的耐受性和对毒死蜱的降解。结果:获得了一株relA基因敲除菌株△relA。在毒死蜱胁迫下,△relA菌株的耐受能力和对毒死蜱的降解能力均弱于野生型的CPK菌株。在初始降解的第一天,两者的降解速率相差最大,CPK菌株对毒死蜱的降解率高达50%以上,而△relA菌株对毒死蜱的降解率却低于15%。结论:relA基因的产物魔斑参与调控了Klebsiellasp.CPK菌在毒死蜱胁迫下的严谨反应,可能以此增强了该菌株对毒死蜱的耐受性并促进了它对毒死蜱的降解。 展开更多
关键词 克雷伯氏菌 魔斑合成酶基因 毒死蜱 降解
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糙皮侧耳中鸟苷-5′-二磷酸-3′-二磷酸的含量变化及其对菌丝生长的影响 被引量:2
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作者 黄涛 张君 +3 位作者 郜熙阳 丁亚通 高玉千 邱立友 《食用菌学报》 CSCD 北大核心 2017年第4期25-28,共4页
采用HPLC法测定糙皮侧耳(Pleurotus ostreatus)菌丝和子实体中鸟苷-5′-二磷酸-3′-二磷酸(ppGpp)的含量以及不同浓度对菌丝生长的影响。结果表明:从菌丝生长的满袋期至子实体发育的原基期、珊瑚期,菌丝中ppGpp含量显著增加。与珊瑚期相... 采用HPLC法测定糙皮侧耳(Pleurotus ostreatus)菌丝和子实体中鸟苷-5′-二磷酸-3′-二磷酸(ppGpp)的含量以及不同浓度对菌丝生长的影响。结果表明:从菌丝生长的满袋期至子实体发育的原基期、珊瑚期,菌丝中ppGpp含量显著增加。与珊瑚期相比,成型期、幼菇期和成熟期菌丝中的ppGpp含量显著降低。成熟子实体中未测出ppGpp。在PDA培养基中,低浓度的ppGpp(0.82~3.28μmol/L)对菌丝生长有促进作用,高浓度的ppGpp(6.56μmol/L)对菌丝生长无影响。 展开更多
关键词 糙皮侧耳 鸟苷-5′-二磷酸-3′-二磷酸 菌丝 子实体
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集胞藻PCC6803中relA/spoT同源基因syn-rsh(slr1325)的鉴定 被引量:2
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作者 缪小刚 刘惠玲 宁德刚 《微生物学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第7期898-905,共8页
【目的】四磷酸或五磷酸鸟苷(Guanosine 3',5'-bispyrophosphate,(p)ppGpp)是细菌在遭遇环境胁迫时细胞产生应激反应的信号分子,(p)ppGpp由其合成酶RelA或具有合成酶或水解酶双重催化功能的RelA/SpoT合成。本文证明了集胞藻PCC6... 【目的】四磷酸或五磷酸鸟苷(Guanosine 3',5'-bispyrophosphate,(p)ppGpp)是细菌在遭遇环境胁迫时细胞产生应激反应的信号分子,(p)ppGpp由其合成酶RelA或具有合成酶或水解酶双重催化功能的RelA/SpoT合成。本文证明了集胞藻PCC6803(Synechocystis sp.)中唯一编码RelA/SpoT同源蛋白(命名为Syn-RSH)的基因slr1325(syn-rsh)的功能。【方法】通过互补试验证明syn-rsh表达产物的生物学功能;以纤维素薄层层析检测不同条件下Escherichia coli(p)ppGpp合成缺陷突变株及集胞藻PCC6803细胞中的(p)ppGpp。【结果】诱导Syn-RSH表达可使(p)ppGpp合成酶和水解酶基因缺失的E.coli突变株回复野生型表型,并在细胞中积累一定水平的ppGpp;在实验室培养条件下,集胞藻PCC6803细胞中可检测到低水平的ppGpp,氨基酸饥饿可诱导ppGpp水平升高并维持在相应水平。【结论】Syn-RSH具有(p)ppGpp合成酶和水解酶的双重功能,(p)ppGpp是集胞藻PCC6803在实验室生长条件下细胞生长所必需的。 展开更多
关键词 集胞藻PCC6803 syn-rsh(slr1325) (p)ppgpp RelA/SpoT同源蛋白
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RNA聚合酶ω亚基的研究进展 被引量:3
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作者 魏亚蕊 吴小刚 +1 位作者 伊卫东 周洪友 《中国植保导刊》 北大核心 2012年第6期11-15,共5页
阐述了ω(Omega)亚基是细菌RNA聚合酶(RNA polymerase,RNAP)的核心酶中最小的1个亚基。其在结构上主要是起到保护β′亚基、帮助β′亚基折叠并协助RNA聚合酶组装等作用。探讨了ω亚基在链霉菌属、分支杆菌属以及十字花科黑腐病菌等细... 阐述了ω(Omega)亚基是细菌RNA聚合酶(RNA polymerase,RNAP)的核心酶中最小的1个亚基。其在结构上主要是起到保护β′亚基、帮助β′亚基折叠并协助RNA聚合酶组装等作用。探讨了ω亚基在链霉菌属、分支杆菌属以及十字花科黑腐病菌等细菌中的功能。阐述了ω亚基对抗生素的合成、形态变异以及生物膜形成的影响,参与了细胞内鸟苷四磷酸(ppGpp)水平的调节。 展开更多
关键词 RNA聚合酶 ω亚基 抗生素 生物膜 形态变异 ppgpp
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