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双组分系统在链霉菌合成抗生素中的作用趋势
Applied Microbiology and Biotechnology ( IF 3.9 ) Pub Date : 2023-06-21 , DOI: 10.1007/s00253-023-12623-z
Rodrigo Cruz-Bautista 1 , Beatriz Ruíz-Villafán 1 , Alba Romero-Rodríguez 1 , Romina Rodríguez-Sanoja 1 , Sergio Sánchez 1
Affiliation  

摘要

尽管在了解链霉菌次​​生代谢产物的调控网络方面取得了进展,双组分系统(TCS)在此过程中的参与仍然需要更好的表征。这些传感系统及其对环境刺激的反应已经通过使用允许深入调节反应的技术评估突变株来描述。然而,定义触发其激活的刺激仍然是一项任务。传感器激酶的跨膜性质和链霉菌中 GC 的高含量代表了他们的研究中的重大挑战。在一些示例中,向测定介质中添加元素已经确定了相应的配体。然而,完整的 TCS 描述和表征需要特定数量的相关蛋白质,而这是最难获得的。足够的传感器组氨酸激酶浓度的可用性可以促进配体-蛋白质相互作用的识别,此外还可以建立其磷酸化机制并确定其三维结构。同样,生物信息学工具和新颖实验技术的发展进步也有望加速 TCS 的描述,并提供有关它们参与次级代谢物形成调节过程的知识。本综述旨在总结参与抗生素生物合成的 TCS 研究的最新进展,并讨论继续其表征的替代方案。生物信息学工具和新颖实验技术的发展进步也有望加速 TCS 的描述,并提供有关它们参与次级代谢物形成调节过程的知识。本综述旨在总结参与抗生素生物合成的 TCS 研究的最新进展,并讨论继续其表征的替代方案。生物信息学工具和新颖实验技术的发展进步也有望加速 TCS 的描述,并提供有关它们参与次级代谢物形成调节过程的知识。本综述旨在总结参与抗生素生物合成的 TCS 研究的最新进展,并讨论继续其表征的替代方案。

关键点

• TCS 是自然界中更为丰富的环境信号传感器。

• 链霉菌属细菌中TCS 数量最多。

• SHK 和RR 域之间的信号转导研究是一个巨大的挑战。





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更新日期:2023-06-25
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