| アスペルギルス・ニデュランス | |
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| 実験室条件下で培養された、野生型の緑色胞子を持つ A. nidulans 。 | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 菌類 |
| 分割: | 子嚢菌類 |
| クラス: | ユーロチオミセテス |
| 注文: | ユーロティアレス |
| 家族: | アスペルギルス科 |
| 属: | アスペルギルス |
| 種: | A.ニデュランス
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| 二名法名 | |
| アスペルギルス・ニデュランス G 1884年冬
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| 同義語 | |
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エメリセラ・ニデュランス | |
Aspergillus nidulans(有性生殖型、テレオモルフを指す場合はEmericella nidulansとも呼ばれる)は、子嚢菌門に属する糸状菌の1種である。真核細胞生物学の研究において 50年以上にわたり重要な研究生物であり[1] 、 [2]、組換え、 DNA修復、突然変異、細胞周期制御、チューブリン、クロマチン、核運動、、代謝、 [3]、実験的進化 など、幅広い分野の研究に使用さ。 [4]同属では減数分裂によって有性生殖胞子を形成できる 数少ない種の1つであり、実験室で菌株を交配することができる。A . nidulansはホモタリック菌であり交配相手がいなくても自家受精して子実体を形成することができるウールのようなコロニーの質感と白い菌糸を持つ隔壁菌糸を持っています。野生型のコロニーの緑色は胞子の色素沈着によるものですが、色素沈着経路の変異により他の色の胞子が生成されることもあります。
ゲノム
A. nidulansの ゲノムは、モンサント社とブロード研究所の共同研究により配列決定された。[5] 13倍のカバレッジを持つ配列は2003年3月に公開され、[5]注釈付きゲノムの分析は2005年12月にネイチャー誌に掲載された。 [6]これは3000万塩基対の大きさで、8本の染色体に約9500個のタンパク質コード遺伝子が含まれていると予測されている。
最近、プログラム細胞死が誘導されたA. nidulansサンプルから、いくつかのカスパーゼ様プロテアーゼが単離されました。このような発見は、真核細胞内のミトコンドリアの進化的保存と、細胞死を誘導できる古代のアルファプロテオバクテリアとしての役割を決定する上で重要な役割を果たします。 [引用が必要]
有性生殖
有性生殖は、根本的に異なる2つの方法で起こる。1つは、2つの異なる個体が核を提供する異系交配(異性交配)によるもので、もう1つは、両方の核が同じ個体に由来する同系交配または自家受精(自殖)によるものである。A . nidulansの自殖では、異系交配種における性に特徴的な同じ交配経路が活性化される。つまり、自家受精では、異系交配に必要な経路が迂回されるのではなく、1つの個体内でこれらの経路が活性化される必要がある。[7]半数体核 の融合は、閉殻と呼ばれる生殖構造内で起こり、そこでは二倍体接合子が減数分裂して半数体の子嚢胞子が生じる。
医薬品研究での使用
アニデュラファンギン[8]は、 A. nidulans var. echinulatus A 32204株の発酵産物に由来するエキノカンジンBサブクラスの半合成リポペプチド 抗真菌薬であり、1974年にドイツで発見されました。 [9]エキノカンジンは、 1,3-βグルカン合成酵素の非競合的阻害を介して、グルカンと呼ばれる必須成分の合成を阻害することにより、真菌細胞壁を不安定化させます。[10] [11]
参考文献
- ^ Osmani SA、Mirabito PM (2004)。「Aspergillus nidulans の細胞周期調節に関する理解に対する遺伝学の初期の影響」。Fungal Genet Biol . 41 (4): 401– 10. doi :10.1016/j.fgb.2003.11.009. PMID 14998523。
- ^ マルティネリ、サウスダコタ州; JR キングホーン (1994)。アスペルギルス:50年後。エルゼビア。ISBN 978-0-444-81762-4。
- ^ Nierman WC、May G、Kim HS、Anderson MJ、Chen D、 Denning DW (2005)。「アスペルギルスのゲノムが教えてくれたこと」。Med Mycol 43. Suppl 1 (s1): S3–5。doi : 10.1080/ 13693780400029049。PMID 16110785。
- ^ Schoustra SE, Slakhorst, M, Debets, AJM, Hoekstra, RF (2005). 「Aspergillus nidulansの遺伝的ストレスへの適応率における人工選択と自然選択の比較」J Evol Biol . 18 (4): 771– 778. CiteSeerX 10.1.1.535.8579 . doi :10.1111/j.1420-9101.2005.00934.x. PMID 16033548. S2CID 9909073.
- ^ ab 「Aspergillus nidulans プロジェクト情報」。ブロード研究所。2011年 1 月 28 日閲覧。
- ^ Galagan JE; et al. (2005). 「Aspergillus nidulans の配列決定と A. fumigatus および A. oryzae との比較分析」Nature . 438 (7071): 1105– 15. Bibcode :2005Natur.438.1105G. doi : 10.1038/nature04341 . PMID 16372000.
- ^ Paoletti M、Seymour FA、Alcocer MJ、Kaur N、Calvo AM、Archer DB、Dyer PS (2007 年 8 月)。「モデル菌 Aspergillus nidulans の交配タイプと自己繁殖性の遺伝的基礎」。Curr . Biol . 17 (16): 1384–9 . doi : 10.1016/j.cub.2007.07.012 . PMID 17669651。
- ^ 「アニデュラファンギン EMA ヨーロッパ」(PDF) .
- ^ Nyfeler R, Keller-Schierlein W (1974). 「微生物の代謝物。143. エキノカンジン B、Aspergillus nidulans var. echinulatus 由来の新規ポリペプチド抗生物質: 単離および構造成分」。Helv Chim Acta . 57 (8): 2459– 2477. doi :10.1002/hlca.19740570818. PMID 4613708.
- ^ Morris MI, Villmann M (2006 年 9 月). 「侵襲性真菌感染症の管理におけるエキノカンジン、パート 1」Am J Health Syst Pharm . 63 (18): 1693– 703. doi :10.2146/ajhp050464.p1. PMID 16960253.
- ^ Morris MI, Villmann M (2006 年 10 月). 「侵襲性真菌感染症の管理におけるエキノカンジン、パート 2」Am J Health Syst Pharm . 63 (19): 1813– 20. doi :10.2146/ajhp050464.p2. PMID 16990627.
外部リンク
- アスペルギルス・ニデュランスゲノム
- 幹部
- 真菌遺伝学ストックセンター
