一种内分-1,3-葡萄酶的MaEng1通过改变Metarhizium acridum中的细胞壁结构,促进了化模式的转变
Hongfen Dai1, Yuneng Zou1, Yuxian Xia1
1Genetic Engineering Research Center, School of Life Sciences, Chongqing University, Chongqing 401331, China; Chongqing Engineering Research Center for Fungal Insecticide, Chongqing 401331, China; Key Laboratory of Gene Function and Regulation Technologies Under Chongqing Municipal Education Commission, Chongqing 401331, China.
Journal of invertebrate pathology
|September 23, 2024
概括
内分泌β-1,3-葡萄糖酶基因MaEng1对于M. acridum转向微循环结合是至关重要的. 破坏MaEng1会改变细胞壁结构,影响真菌的形态发生,从而产生真菌杀虫剂.
科学领域:
- 菌类学 菌类学是指菌类学.
- 生物化学 生物化学
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 菌类的形态发生需要细胞壁的水解,涉及至关重要的细胞壁相关的水解酶.
- 已知Eng1是一种内分-β-1,3-葡萄糖酶,用于细胞分离,但其在病原性真菌形态变化中的作用尚不清楚.
研究的目的:
- 为了表征End-β-1,3-glucanase基因MaEng1在模型中的病原菌M. acridum.
- 研究MaEng1在真菌生长,应激耐受性,致病性和结合性中的功能.
主要方法:
- MaEng1的基因特征,一个GH81家族的内分β-1,3-葡萄糖酶.
- 向基因破坏以创建一个MaEng1破坏菌株 (ΔMaEng1).
- 分析真菌生长,应力耐受性,病原性和结合能力,包括细胞壁β-1,3-葡萄糖含量.
主要成果:
- 破坏MaEng1并没有影响M. acridum的生长,耐压力或致病性.
- 马恩格1淘汰赛在SYA介质上诱导了正常的结合,这通常会触发微循环结合.
- MaEng1菌株显示细胞壁β-1,3-葡萄糖含量和表面暴露减少.
结论:
- 马恩格1在调节M. acridum.的结合模式方面发挥着重要作用.
- 该酶影响真菌细胞壁结构,促进转向微循环结合.
- 了解MaEng1的功能对于通过增强化来优化杀虫剂生产至关重要.


