一种环境细菌分类,具有大而独特的代谢谱
Micheal C Wilson1, Tetsushi Mori2, Christian Rückert3
11] Institute of Microbiology, Eidgenössische Technische Hochschule Zurich, Vladimir-Prelog-Weg 4, 8093 Zurich, Switzerland [2] Kekulé Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, University of Bonn, Gerhard-Domagk-Strasse 1, 53121 Bonn, Germany [3].
研究人员从未培养的海洋细菌中发现了新的候选药物. 这些这些这些这些这些
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 海洋生物学 海洋生物学
- 生物勘探是指生物勘探.
背景情况:
- 培养的细菌,比如actinomycetes,可以产生有价值的生物医学天然产品.
- 绝大多数 prokaryotic 多样性仍然未经培养,代表了新型化合物的未开发资源.
- 此前尚不清楚未经培养的种群是否含有具有显著生物合成能力的细菌.
研究的目的:
- 从未培养的核细胞中发现新的药物候选者.
- 为了识别含有"有才华"的自然产品生产者的细菌种群.
- 研究海洋海绵相关微生物的生物合成潜力.
主要方法:
- 单细胞基因组学 单细胞基因组学
- 转基因组学是指转基因组学.
- 对生物合成基因集群的生物信息分析.
- 化学分析海洋海绵的代谢物.
主要成果:
- 在海洋海绵 *Theonella swinhoei* 中发现了两个"Entotheonella"类型.
- 这些类型具有较大的基因组 (>9 Mb) 和多个不同的生物合成基因集群.
- 大多数已知的海绵生物活性化合物都归因于单一的"Entotheonella"类型.
- "Entotheonella" spp. 这种植物. 在海绵中广泛存在,代表候选属"Tectomicrobia".
结论:
- 大多数未经培养的 prokaryotes 包含"有才华"的自然产品生产者.
- "Entotheonella"细菌是新生物活性化合物和药物发现的有希望的来源.
- 这一发现为生态研究和寻找新药的研究开辟了新的途径.
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