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| 名前 | |
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| IUPAC名
(3 E )-3-[5-(5-ヒドロキシ-1 H -インドール-3-イル)-2-オキソ-1,2-ジヒドロ-3 H -ピロール-3-イリデン]-1,3-ジヒドロ-2 H -インドール-2-オン
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| その他の名前
3-(2-(5-ヒドロキシインドール-3-イル)-5-オキソ-2-ピロリン-4-イリデン)-2-インドリノン
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| チェビ |
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| チェムBL | |
| ケムスパイダー | |
| ケッグ |
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パブケム CID
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| ユニ |
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C20H13N3O3 | |
| モル質量 | 343.342 グラムモル−1 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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ビオラセインは、抗生物質(抗菌、抗ウイルス、抗真菌、抗腫瘍)特性を持つ天然のビスインドール 色素です。 [1] [2] [3] [4]ビオラセインは、クロモバクテリウム・ビオラセウムを含むいくつかの種の細菌によって生成され、これらの生物に鮮やかな紫色を与えます。ビオラセインは、特に化粧品、医薬品、繊維などの工業用途で商業的に興味深い用途が増えています。
生合成
ビオラセインは、2つのトリプトファン分子の酵素的縮合によって生成され、5つのタンパク質の作用を必要とする。その生成に必要な遺伝子vioABCDEと、使用される制御機構は、少数のビオラセイン生成株内で研究されてきた。[2]ビオラセインの生産は、アシルホモセリンラクトン(AHL)を使用したクオラムセンシングによって制御される。[5]
ビオラセインを生成することが報告されている細菌は少数の属だけです。これらには、クロモバクテリウム、ドゥガネラ、シュードアルテロモナス、[6] ジャンチノバクテリウム、[7]、 ヨードバクター、ルガモナス、[8]、マッシリア[5]が含まれます。[9]
抗生物質活性
ビオラセインは、細胞傷害性抗癌剤や黄色ブドウ球菌やその他のグラム陽性病原菌に対する抗菌作用など、多様な生物学的活性を持つことが知られています。 [1] [3] [10] [11]この色素分子の生物学的役割の決定は研究者にとって特に興味深いものであり、ビオラセインの機能と作用機序を理解することは潜在的な応用に関連しています。ビオラセインと関連化合物の商業生産は困難であることが判明しているため、遺伝子工学と合成生物学を通じてビオラセインの発酵収率を向上させることが追求されています。[2]
参考文献
- ^ ab Durán N, Justo GZ, Durán M, Brocchi M, Cordi L, Tasic L, et al. (2016). 「Chromobacterium violaceum の進歩とビオラセインの特性 - その主な二次代謝物: レビュー」。Biotechnology Advances . 34 (5): 1030–1045. doi :10.1016/j.biotechadv.2016.06.003. hdl : 11336/49517 . PMID 27288924.
- ^ abc Myeong NR、Seong HJ、Kim HJ、Sul WJ(2016年4月)。「抗生物質および抗癌剤ビオラセインを産生するMassilia sp.株NR 4-1の完全なゲノム配列」。Journal of Biotechnology。223:36–37。doi :10.1016 /j.jbiotec.2016.02.027。PMID 26916415 。
- ^ ab Choi SY、Yoon KH 、 Lee JI 、 Mitchell RJ ( 2015)。「ビオラセイン:多用途細菌色素の特性と生成」。BioMed Research International。2015:465056。doi : 10.1155 /2015/ 465056。PMC 4538413。PMID 26339614。
- ^ アンドリゲッティ=フレーナー CR、アントニオ RV、クレチンスキ=パシャ TB、バラルディ CR、シモンエス CM (2003 年 9 月)。 「Chromobacterium violaceum によって生産されるビオラセインの細胞毒性と潜在的な抗ウイルス性の評価」。オズワルド・クルス研究所の記念碑。98 (6): 843–848。土井:10.1590/s0074-02762003000600023。PMID 14595466。
- ^ ab Park H、Park S、Yang YH、Choi KY(2021年9月)。「ビオラセイン色素の微生物合成とその潜在的用途」。バイオテクノロジーの批評的レビュー。41 (6 ):879–901。doi :10.1080/07388551.2021.1892579。PMID 33730942。S2CID 232304130 。
- ^ Yada S, Wang Y, Zou Y, Nagasawa K, Hosokawa K, Osaka I, et al. (2008年3月). 「ビオラセインを産生する2群の新規海洋細菌の分離と特性評価」. Marine Biotechnology . 10 (2): 128–132. Bibcode :2008MarBt..10..128Y. doi :10.1007/s10126-007-9046-9. PMID 17968625. S2CID 19143787.
- ^ アンブロジッチ アヴグシュティン J、ジグル ベルトク D、コスタニシェク R、アヴグシュティン G (2013 年 4 月)。 「新規ビオラセイン様色素生成性低温栄養細菌種 Janthinobacterium svalbardensis sp. nov の単離と特性評価」。アントニー・ファン・レーウェンフック。103 (4): 763–769。土井:10.1007/s10482-012-9858-0。PMID 23192307。S2CID 17940699 。
- ^ Sedláček I、Holochová P、Sobotka R、Busse HJ、Švec P、Králová S、他。 (2021年9月)。グラルニック JA (編)。 「南極の淡水に関連するビオラセイン産生好冷性分離株群の分類と新種の Rugamonas violacea sp. の説明」。微生物スペクトル。9 (1): e0045221。土井:10.1128/Spectrum.00452-21。PMC 8552646。PMID 34378950。
- ^ Sedláček I、Holochová P、Busse HJ、Koublová V、Králová S、Švec P、他。 (2022年3月)。 「ビオラセイン生産を伴う水系好冷性マッシリア分離株の特性評価およびマッシリア・アンタークティカ種新種の説明」。微生物。10 (4): 704.土井: 10.3390/微生物10040704。PMC 9028926。PMID 35456753。
- ^ Lichstein HC 、 Van De Sand VF (1946 年 7 月)。 「ビオラセイン、 プロディジオシン、およびフチオコールの抗生物質活性」。Journal of Bacteriology。52 (1): 145–146。doi : 10.1128 /JB.52.1.145-146.1946。PMC 518152。PMID 16561146。
- ^ Lichstein HC, Van De Sand VF (1945). 「ビオラセイン、クロモバクテリウム・ビオラセウム が産生する抗生物質色素」。感染症ジャーナル。76 (1): 47–51。doi : 10.1093/infdis/76.1.47。JSTOR 30085685。
さらに読む
- Park H、Park S、Yang YH、Choi KY(2021年9月)。「ビオラセイン色素の微生物合成とその潜在的応用」。 バイオテクノロジー批評レビュー。41 (6):879–901。doi :10.1080/07388551.2021.1892579。PMID 33730942。S2CID 232304130 。
