瑞氏木霉纤维二糖转运蛋白CBT1的结构功能及其在纤维素酶基因诱导表达中的作用机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31300059
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0102.微生物生理与生化
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The cellulase system produced by most cellulose degrading filamentous fungi represented by Trichoderma reesei can be rapidly induced by cellulose, but the regulation mechanism remains unclear so far. It is generally believed that cellobiose, which the major product of cellulase-mediated hydrolysis, might be the real signal molecule released from insoluble cellulose, since it can efficiently induce the cellulase gene expression. The cellobiose transporter system from T. reesei was initially suggested in 1990s by tracking the radio-labelled cellobiose substrates, but the identification of this system has been elusive so far. The present project aims to carry out in-depth research on the novel cellobiose transporter CBT1 recently identified from T. reesei, including characterization of its substrate specificity and dissection of its essential structrual region involved in cellobiose binding and translocation. Furthermore, we will try to investigate the regulatory role and mechanism of CBT1 in the regulation of cellulase gene expression. This study is expected not only to extend the structural and functional understanding on eukaryotic sugar transporters, but also contribute to elucidating the mechanism of signal formation and transfer in the regulation of cellulase gene induction at the molecular level.
以瑞氏木霉为代表的大部分丝状真菌所产的纤维素酶受纤维素诱导表达,但目前诱导表达机理尤其是信号形成与传递机制仍不清楚。纤维二糖是纤维素水解产物的主要成分,同时也能诱导纤维素酶基因表达,被认为极可能是纤维素诱导中的信号分子。瑞氏木霉的纤维二糖转运系统早已被证实存在,但至今未得到鉴定。我们最近在瑞氏木霉中鉴定到了一种新型纤维二糖转运蛋白CBT1,本项目拟对该新型纤维二糖转运蛋白展开深入研究,首先明确CBT1对纤维二糖的转运功能及底物特异性,然后重点解析其参与纤维二糖分子转运的结构基础和转运机制,在此基础上,阐明CBT1在瑞氏木霉纤维素酶基因诱导表达中的作用与机制。本研究不仅拓展真核生物糖转运蛋白的结构功能研究,而且有助于分子水平上揭示纤维素酶基因诱导表达过程中的信号形成与传递机制。

结项摘要

木质纤维素的开发利用对社会经济发展和环境保护等具有重要意义。丝状真菌瑞氏木霉受纤维素底物诱导合成大量的纤维素酶,已广泛应用于工业生产中。但是目前以瑞氏木霉为代表的丝状真菌纤维素酶诱导表达机理尤其是信号感应与传递机制仍不清楚。人们普遍认为纤维素的主要水解产物纤维二糖是诱导信号分子,基于此种观点,我们展开了对瑞氏木霉细胞膜糖转运蛋白的鉴定和研究。我们鉴定到一个能够转运纤维二糖和葡萄糖的转运蛋白Stp1(立项申请书中名为CBT1),发现其缺失能够引起纤维素酶基因转录水平大幅度上调,表明Stp1在纤维素酶诱导表达中发挥抑制作用。我们通过比较分析野生型菌株与Stp1缺失突变株的基因表达谱鉴定到糖转运蛋白Crt1,其缺失彻底摧毁纤维素酶基因转录表达,表明其在纤维素酶诱导中发挥重要作用。Crt1是纤维二糖转运蛋白的同源蛋白,但并不具有纤维二糖转运活性,被认为发挥感应作用。另一方面,源于丝状真菌的糖转运蛋白的结构功能研究较少,我们对糖转运蛋白Stp1进行了体外的功能描述,并采用点突变的方法鉴定到一些影响其葡萄糖转运活性的重要的氨基酸位点。位于底物结合腔附近的保守残基Phe 50突变为亲水性氨基酸Asn或Gln,或小氨基酸Ala 或Gly,能够显著得提升Stp1的葡萄糖转运活性;位于Stp1 N-结构域侧面而非底物结合腔面的Ile 115和Phe 214位点在Stp1的底物转运功能中也发挥着重要作用,双突变I115F和P214L显著提升Stp1的葡萄糖转运活性。上述研究结果丰富了丝状真菌纤维素酶诱导表达机理研究以及膜转运蛋白研究。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A copper-responsive promoter replacement system to investigate gene functions in Trichoderma reesei: a case study in characterizing SAGA genes
用于研究里氏木霉基因功能的铜响应启动子替换系统:SAGA 基因特征的案例研究
  • DOI:
    10.1007/s00253-016-8036-0
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Zheng Fanglin;Cao Yanli;Lv Xinxing;Wang Lei;Li Chunyan;Zhang Weixin;Chen Guanjun;Liu Weifeng
  • 通讯作者:
    Liu Weifeng
细菌肽转运蛋白的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张伟欣;李春阳;陈秀兰
  • 通讯作者:
    陈秀兰
Characterization of a copper responsive promoter and its mediated overexpression of the xylanase regulator 1 results in an induction-independent production of cellulases in Trichoderma reesei
铜响应启动子的表征及其介导的木聚糖酶调节剂 1 的过表达导致里氏木霉中不依赖于诱导的纤维素酶产生
  • DOI:
    10.1186/s13068-015-0249-4
  • 发表时间:
    2015-04-14
  • 期刊:
    BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Lv, Xinxing;Zheng, Fanglin;Liu, Weifeng
  • 通讯作者:
    Liu, Weifeng

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其他文献

微生物降解纤维素的新机制
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    王霞;张伟欣;陈冠军;刘巍峰
  • 通讯作者:
    刘巍峰
基于生物量的油菜主茎叶片形态参数模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    张文宇;张伟欣;葛道阔;曹宏鑫;刘岩;宣守丽;傅坤亚;冯春焕;陈魏涛
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    陈魏涛
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    --
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花期渍害胁迫下冬油菜生长及产量模拟研究
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国农业科技导报
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    --
  • 作者:
    曹宏鑫;杨太明;蒋跃林;刘瑞娜;张建军;葛道阔;张文宇;刘岩;李龙;王周庆;张伟欣;沙依然;傅坤亚;冯春焕
  • 通讯作者:
    冯春焕
不同施氮水平花期渍水胁迫对冬油菜产量及产量构成影响的定量研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋楚崴;曹宏鑫;张文宇;张伟欣;陈魏涛;冯春焕;葛思俊
  • 通讯作者:
    葛思俊

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张伟欣的其他基金

转录辅抑制复合物Cyc8-Tup1在瑞氏木霉纤维素酶基因转录激活中的作用机制
  • 批准号:
    31770047
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    55.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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