首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

嗜盐菌中甘氨酸甜菜碱的合成途径及其生物学功能
引用本文:张英杰,廖子亚,赵百锁. 嗜盐菌中甘氨酸甜菜碱的合成途径及其生物学功能[J]. 微生物学报, 2020, 60(6): 1074-1089
作者姓名:张英杰  廖子亚  赵百锁
作者单位:中国农业科学院研究生院, 北京 100081;中国农业科学院研究生院, 北京 100081;重庆市辅仁中学校, 重庆 400066
基金项目:国家自然科学基金(31370158,31570110);中国农业科学院研究生院基本科研业务费项目(610042017001)
摘    要:在嗜盐菌长期的盐适应或短期的盐胁迫过程中,甘氨酸甜菜碱(又名三甲基甘氨酸,N,N,N-trimethylglycine)发挥着极为重要的作用。甘氨酸甜菜碱在嗜盐菌中的生物合成有2种途径:胆碱氧化途径和甘氨酸甲基化途径。前者以胆碱为底物,由胆碱脱氢酶(cholinedehydrogenase,BetA)和甜菜碱乙醛脱氢酶(betaine aldehyde dehydrogenase,BetB)经2次氧化生成甜菜碱;后者以甘氨酸作为底物,由甘氨酸肌醇甲基转移酶(glycine sarcosine N-methyltransferase,GSMT)和肌氨酸二甲基甘氨酸甲基转移酶(sarcosine dimethylglycine N-methyltransferase,SDMT)经3次N-甲基化生成甜菜碱。目前在JGI-IMG和EZBioCloud数据库中公布了134株嗜盐菌标准菌株的全基因组序列。其中,约56.0%的嗜盐细菌和约39.6%的嗜盐古菌拥有胆碱氧化途径所需的2个基因;约9.7%的嗜盐细菌和约0.7%的嗜盐古菌携带甲基化途径所需的2个基因。其中,8株嗜盐细菌同时拥有胆碱氧化途径和甘氨酸甲基化途径所需的全部基因。甘氨酸甜菜碱生物合成基因在典型微生物菌株或经济作物中的表达可以提高其耐盐抗逆能力,这种独特的优势已经引起科学家们强烈的兴趣,相信未来,嗜盐菌中甘氨酸甜菜碱生物合成领域内的科学理论和技术应用会有重大的突破。

关 键 词:嗜盐菌  甘氨酸甜菜碱  胆碱氧化途径  甘氨酸甲基化途径
收稿时间:2019-11-16
修稿时间:2020-01-09

Glycine betaine: biosynthesis and biological function in halophilic microorganisms
Yingjie Zhang,Ziya Liao,Baisuo Zhao. Glycine betaine: biosynthesis and biological function in halophilic microorganisms[J]. Acta microbiologica Sinica, 2020, 60(6): 1074-1089
Authors:Yingjie Zhang  Ziya Liao  Baisuo Zhao
Affiliation:Graduate School, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China;Graduate School, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China;Chongqing Furen High School, Chongqing 400066, China
Abstract:
Keywords:halophilic microorganisms  glycine betaine  choline oxidation pathway  glycine de novo methylation pathway
本文献已被 CNKI 等数据库收录!
点击此处可从《微生物学报》浏览原始摘要信息
点击此处可从《微生物学报》下载全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号