$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

글루탐산을 유일한 탄소 원과 질소 원으로 이용하는 Acinetobacter sp. B-W의 글루탐산으로부터의 시드로포어 생산에 미치는 플라스미드 제거 효과
Effect of plasmid curing on the production of siderophore from glutamic acid as both carbon and nitrogen sole sources in Acinetobacter sp. B-W 원문보기

Korean journal of microbiology = 미생물학회지, v.54 no.3, 2018년, pp.266 - 271  

김경자 (순천향대학교 생명시스템학과) ,  이재림 (순천향대학교 생명시스템학과) ,  양용준 (상명대학교 식물식품공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

플라스미드가 제거된 Acinetobacter sp. B-W 균주의 돌연변이체글루탐산을 유일한 탄소 원과 질소원으로 함유한 배지에 $28^{\circ}C$에서 배양한 결과 글루탐산으로부터의 시드로포어 생산이 억제되었다. B-W 원 균주의 20 kb 플라스미드를 가진 형질 전환체 대장균 $DH5{\alpha}$는 같은 조건의 배지에서 시드로포어를 생산하는 것으로 조사되었다. 그러나 $36^{\circ}C$에서는 형질 전환체 대장균 $DH5{\alpha}$의 시드로포어 생산이 강하게 억제되었으며, 돌연변이체 B-W 균주는 $28^{\circ}C$에서와 마찬가지로 $36^{\circ}C$에서도 시드로포어를 생산하지 못하였다. 형질 전환체로부터 생산된 시드로포어의 종류는 원 균주 B-W와 마찬가지로 Arnow 시험 결과 카테콜 형으로 조사되었으며, $10{\mu}M\;FeCl_3$를 첨가한 배지에서는 시드로포어 생산이 완전히 억제되었다. 형질전환체로부터 생산된 시드로포어의 TLC상에서의 Rf값은 butanol-acetic acid-water (12:3:5) 용매상에서 0.32로 원 균주 B-W에서 생산된 시드로포어와 같았다. 위와 같은 실험 결과로 글루탐산으로부터 생산된 시드로포어의 생합성에 관여하는 유전자들이 20 kb 플라스미드 상에 있는 것으로 추정되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Effect of plasmid curing of Acinetobacter sp. B-W on the production of siderophore from glutamic acid as both carbon and nitrogen sole sources was investigated. Plasmid cured mutant of strain B-W lost the ability to produce siderophore from glutamic acid at $28^{\circ}C$. Transformant E. ...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

성능/효과

  • 플라스미드가 제거된 Acinetobacter sp. B-W 균주의 돌연변이체를 글루탐산을 유일한 탄소 원과 질소원으로 함유한 배지에 28℃에서 배양한 결과 글루탐산으로부터의 시드로포어 생산이 억제되었다. B-W 원 균주의 20 kb 플라스미드를 가진 형질 전환체 대장균 DH5α는 같은 조건의 배지에서 시드로포어를 생산하는 것으로 조사되었다.
  • 32로 원 균주 B-W에서 생산된 시드로포어와 같았다. 위와 같은 실험 결과로 글루탐산으로부터 생산된 시드로포어의 생합성에 관여하는 유전자들이 20 kb 플라스미드 상에 있는 것으로 추정되었다.
  • 그러나 36℃에서는 형질 전환체 대장균 DH5α의 시드로포어 생산이 강하게 억제되었으며, 돌연변이체 B-W 균주는 28℃에서와 마찬가지로 36℃에서도 시드로포어를 생산하지 못하였다. 형질 전환체로부터 생산된 시드로포어의 종류는 원 균주 B-W와 마찬가지로 Arnow 시험 결과 카테콜 형으로 조사되었으며, 10 µM FeCl3를첨가한 배지에서는 시드로포어 생산이 완전히 억제되었다. 형질전환체로부터 생산된 시드로포어의 TLC상에서의 Rf값은 butanol-acetic acid-water (12:3:5) 용매상에서 0.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (24)

  1. Arnow LE. 1937. Colorimetric determination of the components of 3,4-dihydroxyphenylalanine-tyrosine mixtures. J. Biol. Chem. 18, 531-537. 

  2. Chen Q, Actis LA, Tolmasky ME, and Crosa JH. 1994. Chromosome-mediated 2,3-dihydroxybenzoic acid is a precursor in the biosynthesis of the plasmid-mediated siderophore anguibactin in Vibrio anguillarum. J. Bacteriol. 176, 4226-4234. 

  3. Cogswell RL and Weinberg ED. 1980. Temperature restriction of iron acquisition in Proteus vulgaris. Microbios Lett. 15, 69-71. 

  4. Driss F, Tounsi S, and Jaoua S. 2011. Relationship between plasmid loss and gene expression in Bacillus thuringiensis. Curr. Microbiol. 62, 1287-1293. 

  5. Garibaldi JA. 1972. Influence of temperature on the biosynthesis of iron transport compounds by Salmonella Typhimurium. J. Bacteriol. 110, 262-265. 

  6. Garner BL, Arceneaux JE, and Byers BR. 2004. Temperature control of a 3, 4-dihydroxybenzoate (protocatechuate)-based siderophore in Bacillus anthracis. Curr. Microbiol. 49, 89-94. 

  7. Gonzalez JM, Dulmage HT, and Carlton BC. 1981. Correlation between specific plasmids and ${\delta}$ -endotoxin production in Bacillus thuringiensis. Plasmid 5, 351-365. 

  8. Gunka K and Commichau FM. 2012. Control of glutamate homeostasis in Bacillus subtilis: a complex interplay between ammonium assimilation, glutamate biosynthesis and degradation. Mol. Microbiol. 85, 213-224. (See comment in PubMed Commons below) 

  9. Hider RC and Kong XL. 2010. Chemistry and biology of siderophores. Nat. Prod. Rep. 27, 637-657. 

  10. Kim KJ, Jang JH, and Yang YJ. 2017. Production of siderophore from L-glutamic acid as both carbon and nitrogen sole sources in Acinetobacter sp. B-W. Korean J. Microbiol. 53, 254-259. 

  11. Kim KJ, Kim JW, and Yang YJ. 2016. Effect of plasmid curing on the 2, 3-dihydroxybenzoic acid production and antibiotic resistance of Acinetobacter sp. B-W. Korean J. Microbiol. 52, 254-259. 

  12. Kim KJ, Lee JH, and Yang YJ. 2015. Temperature dependent 2, 3-dihydroxybenzoic acid production in Acinetobacter sp. B-W. Korean J. Microbiol. 51, 249-255. 

  13. Maniatis T, Fritsch EF, and Sam brook J. 1989. Molecular cloning: A laboratory manual, 2nd ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, USA. 

  14. Meyer JM, Neely A, Stintzi A, Georges C, and Holder IA. 1996. Pyoverdin is essential for virulence of Pseudomonas aeruginosa. Infect. Immun. 64, 518-523. 

  15. Milagres AMF, Machuca A, and Napoleao D. 1999. Detection of siderophore production from several fungi and bacteria by a modification of chrome Azurol S (CAS) agar plate assay. J. Microbiol. Methods 37, 1-6. 

  16. Neilands JB. 1984. Methodology of siderophores. Struct. Bonding 58, 1-24. 

  17. O'Brien IG, Cox GB, and Gibson F. 1970. Biologically active compounds containing 2, 3-dihydroxybenzoic acid and serine formed by Escherichia coli. Biochim. Biophys. Acta 20, 453-460. 

  18. Payne S. 1994. Detection, isolation and characterization of siderophores. In Methods in enzymology, Academic Press, Inc. NY. 235, 329-344. 

  19. Rogers HJ. 1973. Iron-binding catechols and virulence in Escherichia coli. Infect. Immun. 7, 445-456. 

  20. Schwyn R and Neiland JB. 1987. Universal chemical assay for detection and determination of siderophores. Anal. Biochem. 160, 47-56. 

  21. Sonenshein AL. 2007. Control of key metabolic intersections in Bacillus subtilis. Nat. Rev. Microbiol. 5, 917-927. 

  22. Wandersman C and Delepelaire P. 2004. Bacterial iron sources: from siderophores to hemophores. Annu. Rev. Microbiol. 58, 611-647. 

  23. Worsham PL and Konisky J. 1984. Effect of growth temperature on the acquisition of iron by Salmonella Typhimurium. J. Bacteriol. 158, 163-168. 

  24. Zurkowski W and Lorkiewcz Z. 1978. Effective method for the isolation of non-nodulation mutants of Rhizobium trifolii. Genet. Res. 32, 311-314. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로