中生菌素生物合成基因簇克隆及分析

来源 :中国农业科学院 | 被引量 : 9次 | 上传用户:kaixinlfy
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
中生菌素是一种由淡紫灰链霉菌海南变种(Streptomyces lavendulae var. hainanensis)产生的氨基糖苷类农用抗生素,具有广谱、高效、低毒、无污染等特点,对多种细菌及真菌病害具有良好的防治效果,目前已经得到了广泛的应用。为了利用分子生物学的手段构建高产工程菌,进一步提高中生菌素的生产水平,本研究计划克隆中生菌素生物合成基因簇并对其功能进行分析。首先以中生菌素产生菌的基因组DNA和粘粒载体pOJ446为材料,构建了基因组粘粒文库。获得的文库覆盖率超过99.99%,可以覆盖淡紫灰链霉菌海南变种B-7基因组10次左右,具有非常高的完整性和代表性。其次,在文库构建成功之后,确立了一种基于PCR的文库筛选方法。以之前克隆到的中生菌素生物合成基因zpsA片段为筛选目标,对构建的粘粒文库进行基于PCR的筛选。经过5轮共计100多个PCR反应筛选出含有zpsA基因片段的阳性克隆,所有操作耗时15天左右,效率较高。与传统文库筛选方法相比,该方法具有快速、简便、经济、假阳性低且不需要使用同位素等优点。第三,筛选到阳性克隆后,对筛选到的阳性克隆中DNA插入片段进行测序,最终得到了长为29719 bp的DNA序列,其G+C含量达75.5%,与典型的链霉菌基因组特征相符。最后,使用DNAMAN、FramePlot 2.3.2、Blast和GeneMark.hmm for Prokaryotes (Version 2.4)等多种生物信息学软件和在线工具对得到的DNA序列进行分析,表明其中含有25个完整的orf。推测其中5个属于ABC类型转运系统;2个编码转录调控因子;15个编码结构基因;2个编码抗性基因;1个为功能未知的基因。其中5个转运基因、2个转录调控因子基因和2个结构基因共9个orf与以往克隆到的链丝菌素生物合成基因没有同源性,属于新的基因。对25个orf的功能进行了分析。推测5个ABC转运系统orf编码2个ATP结合亚基、2个跨膜亚基、1个PBP2类型的底物结合亚基,从而构成一个完整的ABC转运系统。可推测这一ABC转运系统具有把中生菌素转运出产生菌胞外的功能;推测orf5编码的是GntR家族转录调控因子,ORF5可能与中生菌素产生菌的发育、中生菌素合成或抗性有关,其机理涉及到ABC转运系统与GntR转录调控因子的协同作用;推测orf21和orf24编码中生菌素抗性蛋白。orf21编码氨基糖苷3’-磷酸转移酶。orf24编码链丝菌素乙酰转移酶,对于这种抗性机制已经有了大量报道,并得到了实验验证,因此可以确定其具有中生菌素的抗性功能。15个结构基因orf中有2个是首次在链丝菌素的研究中被克隆到,即orf7和orf25。推测ORF7是参与古洛糖胺进行甲酰胺化的氨基甲酰胺转移酶,ORF25是对链里定进行羟基化修饰的羟化酶。另外,分析认为orf10编码的产物与中生菌素结构中链里定部分的合成有关,而并非以往研究中对于其同源基因sttN所注释的“与古洛糖胺部分的合成有关”。15个结构基因orf中剩余的12个orf与其相应的已经得到克隆的链丝菌素生物合成基因的同源基因的功能相同。中生菌素生物合成基因簇的成功克隆,以及基因功能的初步推测分析,为中生菌素生物合成基因的功能鉴定及遗传改造奠定了基础。通过对转录调控基因、抗性基因以及结构基因的改造,我们可以达到提高中生菌素产生菌发酵产物中高效组分在混合物中的含量、或是得到仅产某种成分的菌株、或是得到可以产生中生菌素衍生物的菌株等目的。
其他文献
作为固着生物,植物通过调整自身生长与发育状态以适应周围变化的环境,其中光信号转导是植物长期进化而形成的能动系统之一。早期研究报道,DELLA蛋白有助于植物在盐胁迫下生长、发育以及存活。最近的研究还发现,该蛋白也参与幼苗的光形态建成,主要表现在它加强光照抑制植物下胚轴伸长的反应,而其功能缺失突变体减弱了光照对下胚轴伸长的抑制。另外,DELLA对生长抑制反应利于植物在胁迫环境下存活,这显然是植物利用其
蜜蜂是世界上最重要的经济昆虫,在世界上只要有花和花粉的地方就有蜜蜂。然而在生态上如此重要的昆虫却遭受着各种各样疾病的侵染,这些疾病可能由多种病原物引起,如真菌就是其中一种重要的病原微生物。对真菌病害的致病性机理的研究一直以来都是研究的热点。蜜蜂白垩病是由蜜蜂球囊菌(Ascosphaera apis)引起的,主要侵染蜜蜂的幼虫。研究表明,白垩病可致使蜜蜂蜂蜜产量减产5%-37%,使蜜蜂幼虫产生80%
人类基因组工作框架图的完成,标志着人类迈进了功能基因组研究的新时代。基因敲除技术是揭示基因功能和建立动物模型的最有效的方法。传统基因敲除获得某一突变基因的纯合体动物首先要利用打靶胚胎干细胞(ES)获得嵌合体动物;随后用嵌合体动物与野生型个体交配得到突变基因的杂合体动物;最后才能通过杂合体动物之间的交配来生产纯合体动物。而四倍体补偿技术生产基因敲除动物可以绕过嵌合体而直接获得完全来自ES细胞的杂合体
提取草本纤维是将草本原料中的纤维与非纤维物质分离开来的过程。草本纤维生物提取是利用微生物所分泌的酶降解原料中非纤维素物质,达到使纤维素分离的目的。草本纤维生物提取效果的好坏,关键在于菌种的优劣。自然界中能降解非纤维素类物质的微生物种类极多,但是能直接用于草本纤维提取的优良菌株很少。如何构建优良的草本纤维提取菌种是一个关键问题。本论文在已有的研究基础上,对草本纤维生物提取关键酶的新基因进行了发掘、对
葡萄糖耐量因子(GTF)是一种小分子的铬结合蛋白(肽),三价有机铬是其重要活性成分,含有半胱氨酸、天门冬氨酸、甘氨酸和谷氨酸。本项研究从本试验室收藏的7株啤酒酵母入手,探索一条通过航天诱变、高产菌株的选育、GTF的分离纯化以及功能特性研究为主要线索的微生物发酵高产GTF的途径。本论文的主要试验结果如下:利用GTF可溶于氨水的性质,完善其提取参数,优化消解工艺,确定GTF有效提取方法和测定方法。结果
在植物尤其是烟草属中,天然杂交与多倍化是其基因组加倍最常见的方式。本研究利用流式细胞仪测定烟草属在进化过程中基因组大小和GC含量的变化。结果表明:由基因组测序得到的三个物种的基因组大小(17mer)比流式细胞术测得的基因组大小低15%;四倍体种基因组大小存在增加和减小两种情况;Suaveolentes中基因组最小的N.simulans (2C=3.28pg)和基因组最大的N.suaveolente
嗅觉或者味觉是茧蜂信息交流的主要模式之一,并在探求配偶、定位寄主和产卵位点、躲避有害物质中发挥着重要的作用。茧蜂的嗅觉系统主要依靠化学感器发挥作用,化学感器中存在多种嗅觉相关蛋白,其中最主要的是气味结合蛋白(OBP)和嗅觉受体(OR)。为了研究腰带长体茧蜂Macrocentrus cingulum的嗅觉分子机制,阐明其气味识别过程的化学感受途径,明确其嗅觉相关蛋白和信号转导机制,本文分别构建了腰带
研究背景与目的:水貂是一种小型珍贵的毛皮动物,其经济价值主要在于它的毛皮是高档裘皮原料,对于水貂养殖业来说,皮张质量是经济效益的关键,而皮张的大小是衡量皮张等级的重要指标。因此,长期以来,培育出毛绒品质好、体型大、繁殖力强、生命力强的优良水貂,是人们坚持不懈的目标。动物的生长受生长轴的调控,生长轴是下丘脑—垂体—靶器官的一系列激素及其受体所组成的神经内分泌系统。其中GH—IGF-Ⅰ是生长轴的中心环
目的探究神经内科中应用综合心理护理对患者心理状态的影响以及临床护理满意情况。方法选取2018年6月~2019年6月在本院神经内科治疗的65例患者,采用随机数表法分为参照组33例、实验组32例。参照组患者采用常规护理,实验组患者行综合心理护理干预。观察对比两组患者护理前后的心理状态及护理的满意度。结果实验组患者实施护理后症状自评量表(SCL-90)各项评分优于参照组患者,差异具有统计学意义(P<0.
本论文主要是对葫芦科植物种子中两种新型的小分子量核糖体失活蛋白的分离、纯化和性质进行了研究。(一)栝楼种子中一种新型小分子核糖体失活蛋白—S-trichokirin的分离、纯化和性质 S-trichokirin是我们首先从栝楼(Trichosanthes kirilowii)种子中通过硫酸铵分级沉淀、Cellulose CM-52阳离子交换层析、SephacrylS-100凝胶过滤和FPLC