闡明參與細胞內外各種物質運輸的ABC轉運蛋白的三維結構在生物學中極為重要,但迄今為止,研究僅限於對極少數參與小分子轉運的ABC轉運蛋白的研究. 7 月 31 日,由京都大學農學研究科研究生院橋本渡副教授和村田孝作教授(現任節南大學科學技術部名譽教授)領導的研究小組闡明了整個結構和運輸機制。大分子轉運ABC轉運蛋白。近年來,利用海藻酸等高分子製造生物燃料的技術備受關注,該研究成果有望應用於該技術。

 從土壤中分離出的鞘氨醇單胞菌(A1 菌株)以海藻酸為碳源生長,海藻酸是粘稠的海藻和海帶的一種成分。在利用海藻酸鹽等大分子時,大多數微生物會提前將降解酶分泌到細胞外,將它們分解成更小的分子,然後將它們吸收。另一方面,細菌 A1 菌株吞噬整個大分子,而不會將降解酶分泌到細胞外。課題組首次闡明了實現這種吞嚥的大分子轉運ABC轉運蛋白的三維結構和功能。這項研究發現了迄今為止研究的ABC轉運蛋白中未發現的一種新結構。

 使用細菌A1菌株從海藻酸生產生物乙醇已經成功,但這一次,海藻酸轉運ABC轉運蛋白的結構已經確定,這使得增強和控制其轉運功能和生物燃料成為可能。以提高生產力。也正在考慮將細菌A1菌株的運輸系統移植到其他有用的微生物上(稱為器官移植,相當於人體器官移植)。通過器官移植成功培育出世界最強二噁英降解菌,應用這項研究成果,或許可以製造出能強力分解各種對環境有害物質的“超級細菌”。嗯。

資料來源:[京都大學] 確立可大規模改造細菌的新技術-闡明大分子轉運ABC轉運蛋白的整體結構和轉運機制-

京都大學

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