Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
基本信息
- 批准号:RGPIN-2018-03747
- 负责人:
- 金额:$ 2.33万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2018
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2018-01-01 至 2019-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
All living organisms have an upper temperature limit to their growth. Throughout earth's history there have been several shifts in its average temperature, but the current climate change may be one of the fastest warming cycles since the Paleocene-Eocene Thermal Maximum which occurred about 60 M years ago. Organisms on earth will have to adapt to these changes, and many will evolve a greater resistance to heat. *** In this proposal we examine some of the heat adaptations that bacteria use. In a laboratory series of experiments we previously found evidence that one mechanism bacteria use to adapt to a lethal temperature is to increase the expression of a thermo-labile protein. This is accomplished by changing the rate that the protein is translated from the messenger RNA. Another presumed mechanism is that another, unknown protein, that helps preserve the integrity of thermo-labile proteins, is made in larger amounts, and the end result is that thermo-labile proteins effectively have longer half-lives. In the proposed research we will determine if increased protein translation and other mechanisms play an important role in the adaptation of bacteria to higher temperatures. *** The knowledge gained from the proposed research will contribute to our understanding of adaptation to warmer temperatures. In addition the results will help guide laboratory-evolution of temperature-resistant bacteria used in bio-manufacturing. Importantly, thermo-resistance often correlates with resistance to industrially-produced chemicals, such as alcohols, and our research may help to create bacteria that can withstand higher concentrations of the bio-fuels that they produce.
所有生物体的生长都具有高温限制。 在整个地球历史上,其平均温度发生了几次变化,但是当前的气候变化可能是自60 m年前发生的古新世 - 新世热最大值以来最快的升温周期之一。 地球上的生物必须适应这些变化,许多生物会进化出更大的对热的耐药性。 ***在此提案中,我们检查了细菌使用的一些热适应。 在实验室系列实验中,我们以前发现证据表明一种机制细菌用于适应致命温度是为了增加热能蛋白的表达。 这是通过改变蛋白质从信使RNA转换的速率来实现的。 另一种假定的机制是,另一种有助于保留热bile蛋白完整性的未知蛋白是更大量制造的,最终结果是热能蛋白有效地具有更长的半寿命。 在拟议的研究中,我们将确定增加的蛋白质翻译和其他机制是否在细菌适应更高温度的适应中起重要作用。 ***拟议的研究所获得的知识将有助于我们理解适应温度较高的温度。 此外,结果将有助于指导实验室在生物制造中使用的抗温细菌的实验室进化。 重要的是,热耐药通常与对工业生产的化学物质(例如醇)的耐药性相关,我们的研究可能有助于创建可承受更高浓度的生物燃料的细菌。
项目成果
期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:
{{ item.doi }} - 发表时间:
{{ item.publish_year }} - 期刊:
- 影响因子:{{ item.factor }}
- 作者:
{{ item.authors }} - 通讯作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:
{{ item.author }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
Nano, Francis其他文献
Nano, Francis的其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:
{{ item.doi }} - 发表时间:
{{ item.publish_year }} - 期刊:
- 影响因子:{{ item.factor }}
- 作者:
{{ item.authors }} - 通讯作者:
{{ item.author }}
{{ truncateString('Nano, Francis', 18)}}的其他基金
Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
- 批准号:
RGPIN-2018-03747 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
- 批准号:
RGPIN-2018-03747 - 财政年份:2021
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Large scale expression of SARS-CoV-2 spike protein antigenic regions to aid development of kits to measure immunity to COVID-19 disease.
大规模表达 SARS-CoV-2 刺突蛋白抗原区域,以帮助开发测量对 COVID-19 疾病免疫力的试剂盒。
- 批准号:
553524-2020 - 财政年份:2020
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Alliance Grants
Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
- 批准号:
RGPIN-2018-03747 - 财政年份:2020
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
- 批准号:
RGPIN-2018-03747 - 财政年份:2019
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Temperature-sensitive proteases for research and diagnostics
用于研究和诊断的温度敏感蛋白酶
- 批准号:
523350-2018 - 财政年份:2018
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Idea to Innovation
Approaches to whole bacterial genome cloning and species switching
全细菌基因组克隆和物种转换的方法
- 批准号:
RGPIN-2017-03727 - 财政年份:2017
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Psychrophilic essential genes
嗜冷必需基因
- 批准号:
41841-2012 - 财政年份:2016
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Monoclonal antibodies against dominant Francisella antigens.
针对主要弗朗西斯菌抗原的单克隆抗体。
- 批准号:
499047-2016 - 财政年份:2016
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Engage Grants Program
Psychrophilic essential genes
嗜冷必需基因
- 批准号:
41841-2012 - 财政年份:2015
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
相似国自然基金
移动社交网络环境下企业虚拟社区的用户知识贡献行为研究
- 批准号:71761012
- 批准年份:2017
- 资助金额:27.0 万元
- 项目类别:地区科学基金项目
虚拟品牌社区成员持续知识贡献行为影响因素及机理研究
- 批准号:71701015
- 批准年份:2017
- 资助金额:19.0 万元
- 项目类别:青年科学基金项目
基于非平衡数据-模型融合方法评估气候与林龄因素对中国森林碳汇的相对贡献
- 批准号:41571185
- 批准年份:2015
- 资助金额:70.0 万元
- 项目类别:面上项目
多因素影响下河道悬浮物物源的定量判别及对营养物的控制作用研究
- 批准号:41372354
- 批准年份:2013
- 资助金额:80.0 万元
- 项目类别:面上项目
区域植被动态变化中气候和人为因素的贡献率研究--以黄土高原为例
- 批准号:41361080
- 批准年份:2013
- 资助金额:52.0 万元
- 项目类别:地区科学基金项目
相似海外基金
Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
- 批准号:
RGPIN-2018-03747 - 财政年份:2022
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
- 批准号:
RGPIN-2018-03747 - 财政年份:2021
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
Cryptococcus neoformans factors contributing to penetration of the blood-brain barrier
新型隐球菌穿透血脑屏障的因素
- 批准号:
10170285 - 财政年份:2020
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Cryptococcus neoformans factors contributing to penetration of the blood-brain barrier
新型隐球菌穿透血脑屏障的因素
- 批准号:
10079284 - 财政年份:2020
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Genomic factors contributing to the upper temperature growth limits of bacteria
影响细菌温度生长上限的基因组因素
- 批准号:
RGPIN-2018-03747 - 财政年份:2020
- 资助金额:
$ 2.33万 - 项目类别:
Discovery Grants Program - Individual