已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Positive regulation of the MarR-type regulator slnO and improvement of salinomycin production by Streptomyces albus by multiple transcriptional regulation

盐霉素 白色链霉菌 拉伤 生物 基因簇 基因 调节基因 调节器 基因表达 转录调控 下调和上调 基因表达调控 遗传学 分子生物学 链霉菌 细菌 解剖 抗生素
作者
Hongrui Zhang,Weiwei Chen,Xinyi Wang,Yongquan Li,Zhenhong Zhu
出处
期刊:Canadian Journal of Microbiology [Canadian Science Publishing]
卷期号:68 (3): 157-163 被引量:4
标识
DOI:10.1139/cjm-2021-0342
摘要

The purpose of this study was to explore the function of the MarR family regulator slnO. Additionally, a high-yield strain of salinomycin was constructed using combined regulation strategies. First, the slnO gene overexpression strain (GO) was constructed in Streptomyces albus. Compared to the wild-type (WT) strain, salinomycin production in the GO strain increased by approximately 28%. Electrophoretic mobility gel shift assays (EMSAs) confirmed that the SlnO protein can bind specifically to the intergenic regions of slnN-slnO, slnQ-slnA1, and slnF-slnT. qRT-PCR experiments also showed that slnA1, slnF, and slnT1 were significantly upregulated, whereas the expression level of the slnN gene was downregulated in the GO strain. Second, the slnN gene deletion strain (slnNDM) was used as the starting strain, and the pathway-specific gene slnR in the salinomycin gene cluster was overexpressed in slnNDM. This new strain was named ZJUS01. The yield of salinomycin in the ZJUS01 strain was 25% and 56% higher than those in the slnNDM and WT strains, respectively. The above results indicate that the slnO gene has a positive regulatory effect on the biosynthesis of salinomycin. Meanwhile, the yield of salinomycin can be greatly increased by manipulating multiple transcriptional regulations.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
慕容雅柏完成签到 ,获得积分10
1秒前
阳和启蛰完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
shadow完成签到,获得积分10
3秒前
小卒完成签到 ,获得积分10
5秒前
蜜蜜完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
夜雨发布了新的文献求助10
11秒前
冰子完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
小吴一定能发sci关注了科研通微信公众号
14秒前
杳鸢完成签到,获得积分0
14秒前
阿童木发布了新的文献求助10
16秒前
123完成签到 ,获得积分10
17秒前
医疗废物专用车乘客完成签到,获得积分10
18秒前
一先生关注了科研通微信公众号
18秒前
一切随风发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
Cassiel发布了新的文献求助30
20秒前
狗十七完成签到 ,获得积分10
21秒前
mmyhn发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
落寞书易完成签到 ,获得积分10
22秒前
端庄的正豪完成签到 ,获得积分10
23秒前
24秒前
25秒前
lvzhechen完成签到,获得积分20
25秒前
科研小白完成签到 ,获得积分10
25秒前
刘三哥完成签到 ,获得积分10
27秒前
27秒前
王瑞华发布了新的文献求助10
29秒前
Crrr完成签到,获得积分10
30秒前
顺心醉蝶完成签到 ,获得积分10
30秒前
大方元风完成签到 ,获得积分10
31秒前
Akim应助一切随风采纳,获得10
31秒前
31秒前
哭泣的幼蓉完成签到 ,获得积分10
33秒前
天呐aaa发布了新的文献求助10
33秒前
33秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
1.3μm GaAs基InAs量子点材料生长及器件应用 1000
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3526413
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3106796
关于积分的说明 9281568
捐赠科研通 2804333
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539416
邀请新用户注册赠送积分活动 716549
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709520