| ペニシリウム・クリソゲヌム | |
|---|---|
| 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: | ペニシリウム |
| 種: | P.クリソゲヌム
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| 二名法名 | |
| ペニシリウム・クリソゲヌム トム(1910)
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ペニシリウム・クリソゲナム(旧称ペニシリウム・ノタタム)は、ペニシリウム属の真菌の一種である。温帯および亜熱帯地域に広く分布し、塩味の食品に付着している[1]が、主に屋内環境、特に湿気や水害を受けた建物で見られる。 [2] P. notatum、 P. meleagrinum 、およびを含む種複合体として認識されている。[3]分子系統学により、アレクサンダー・フレミングが最初に発見したペニシリン産生株は、 P. notatumではなく、別種のP. rubensであることが確立されている。[4] [5]ヒトの疾患 の原因として報告されたことはまれである。 [6]いくつかのβ-ラクタム系抗生物質の原料であり、最も重要なのはペニシリンである。 P. chrysogenumの他の二次代謝物には、ロクフォルチンC、メレアグリン、 [7]クリソギン、 [8] 6-MSA [9] YWA1/メラニン、 [10]アンドラスタチンA、 [11]ファンギスポリン、 [12]セカロン酸、ソルビシリン、 [13] [14] PR毒素[15]など。
ペニシリウム属の他の多くの種と同様に、P. chrysogenum は通常、ブラシ状の分生柄から乾燥した胞子の鎖(または分生子)を形成して繁殖します。分生子は通常、気流によって新しいコロニー形成部位に運ばれます。P . chrysogenumでは、分生子は青から青緑色で、カビは黄色の色素を滲出することがあります。しかし、P. chrysogenum は色だけで識別することはできません。その正体を確認するには形態と顕微鏡的特徴の観察が必要であり、P. rubensなどの近縁種と区別するには DNA 配列決定が不可欠です。P . chrysogenumの有性生殖段階は、 PCR 増幅法を使用して菌株の交配型(MAT1-1 または MAT1-2)を決定した後、ビオチンを添加したオートミール寒天培地上で暗所で交配培養することによって 2013 年に発見されました。[16]
P. chrysogenumの空気中の無性胞子は重要なヒトアレルゲンである。液胞子とアルカリセリンプロテアーゼが主要なアレルギー性タンパク質として関与していると考えられている。[17]
P. chrysogenumは、ペニシリンやキサントシリンXの生産、パルプ工場の廃棄物の処理、ポリアミンオキシダーゼ、ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼ、グルコースオキシダーゼなどの酵素の生産に工業的に利用されてきた。[15] [18]
科学
ペニシリンの発見は、微生物由来の抗生物質の新時代の幕開けとなりました。ペニシリンは、発酵槽で増殖するペニシリウムカビから単離される抗生物質です。カビは、糖分や窒素源などの栄養素を含む液体培養で増殖します。カビが成長すると、糖分が消費され、成長に必要な栄養素のほとんどを使い果たした後にのみペニシリンを作り始めます。
歴史
遺伝学と進化
ペニシリンを生産する能力は数百万年かけて進化してきたようで、他のいくつかの関連菌類と共有されています。これは、食物源をめぐる細菌との競争において選択的優位性を与えると考えられています。[引用が必要]その結果、一部の細菌はペニシリンを分解する酵素であるペニシリナーゼを生産することで、ペニシリンへの曝露に耐える対抗能力を発達させました。 [引用が必要]ペニシリナーゼの生産は、細菌がペニシリン耐性になるメカニズムの 1 つです。
ペニシリン生産を担う主要遺伝子pcbAB、pcbC、penDEは密接に関連しており、染色体I上にクラスターを形成している。[19]ペニシリンの工業生産に使用される高生産性ペニシリン・クリソゲナム株の中には、ペニシリン遺伝子クラスターの複数のタンデムコピーを含むものがある。[20]
他の糸状菌と同様に、CRISPR/Cas9を介したゲノム編集技術はペニシリウム・クリソゲナムのゲノム編集に利用可能である。[21]
参考文献
- ^ サムソン RA、ハウブラケン J、スレイン U、フリスヴァド JC、アンデルセン B (2010)。食品と屋内の菌類。オランダ、ユトレヒト: CBS-KNAW- 真菌生物多様性センター。 1–398ページ。
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外部リンク
- 「ペニシリウム・クリソゲナム」。トム・ヴォルクの今月の菌類。
