来自Lacticaseibacillus rhamnosus的新型分离物的碳代谢Probio-M9通过太空突变分子衍生
Yue Sun1,2, Xin Su1, Lixia Zhao1
1Inner Mongolia Key Laboratory of Dairy Biotechnology and Engineering; Key Laboratory of Dairy Products Processing, Ministry of Agriculture and Rural Affairs; Key Laboratory of Dairy Biotechnology and Engineering, Ministry of Education, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot, Inner Mongolia, 010018, China.
Journal of applied microbiology
|August 16, 2024
概括
太空突变发生改变了一个益生菌菌株.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 空间生物学 空间生物学
- 代谢工程是代谢工程.
背景情况:
- 细菌生长依赖于碳来源,在工业应用中成本有所不同.
- 太空飞行可以诱导细菌菌株的代谢变化,但太空突变研究是有限的,特别是益生菌碳代谢.
研究的目的:
- 为了研究太空突变发生在益生菌菌株的碳代谢的影响.
- 描述太空飞行后获得的新型细菌分离物及其代谢能力.
主要方法:
- 一种益生菌菌株 (Probio-M9) 的太空突变,随后是突变物 (HG-R7970-41) 的分离.
- 现象型微阵列分析以评估190个碳来源的新陈代谢.
- RNA测序和蛋白质组分析以阐明代谢机制.
主要成果:
- 与原始菌株相比,太空变异菌株HG-R7970-41产生囊多糖,并表现出10个碳来源的新陈代谢变化.
- 转录基因和蛋白质基因数据显示了酸化和糖解路径的变化,这些变化由PTS特异性透酶,碳水化合物激酶和速率限制酶 (果酸酶,酸盐激酶) 调节.
结论:
- 太空环境可以显著改变益生菌碳代谢.
- 新型分离物HG-R7970-41显示出明显的碳代谢模式,主要是由于关键的糖解酶的调节.


