L'élucidation de la structure tridimensionnelle des transporteurs ABC impliqués dans le transport de diverses substances à l'intérieur et à l'extérieur des cellules est extrêmement importante en biologie, mais jusqu'à présent, la recherche s'est limitée à l'étude d'un nombre extrêmement réduit de transporteurs ABC impliqués dans le transport de petites molécules. . Le 7 juillet, un groupe de recherche dirigé par le professeur agrégé Wataru Hashimoto, École supérieure d'agriculture, Université de Kyoto, et le professeur émérite Kosaku Murata (actuellement professeur émérite, Faculté des sciences et technologies, Université Setsunan) a élucidé toute la structure et le mécanisme de transport de la transport macromoléculaire transporteur ABC.Ces dernières années, la technologie de production de biocarburant à partir de macromolécules telles que l'acide alginique a attiré l'attention, et les résultats de cette recherche devraient être appliqués à cette technologie.

 La bactérie Sphingomonas (souche A1) isolée du sol se développe à partir de l'acide alginique, qui est un composant des algues visqueuses et du varech, en tant que source de carbone.Lors de l'utilisation de macromolécules telles que l'acide alginique, la plupart des micro-organismes sécrètent à l'avance des enzymes dégradantes hors de la cellule, les décomposent en molécules plus petites, puis les absorbent.Les souches bactériennes A1, en revanche, avalent des macromolécules entières sans sécréter d'enzymes dégradantes hors de la cellule.Pour la première fois, le groupe de recherche a clarifié la structure tridimensionnelle et la fonction du transporteur ABC de transport macromoléculaire qui permet cette déglutition.Cette étude a découvert une nouvelle structure non trouvée dans les transporteurs ABC étudiés jusqu'à présent.

 La production de bioéthanol à partir d'acide alginique à l'aide de la souche bactérienne A1 a déjà été couronnée de succès, mais cette fois, la structure du transporteur ABC de transport d'acide alginique a été déterminée, ce qui permet d'améliorer et de contrôler sa fonction de transport et de biocarburant. pour améliorer la productivité.Il est également envisagé de transplanter le système de transport de la souche bactérienne A1 vers d'autres micro-organismes utiles (appelée transplantation d'organe, qui équivaut à une transplantation d'organe humain).Les bactéries dégradant les dioxines les plus puissantes au monde ont été élevées avec succès par transplantation d'organes, et en appliquant les résultats de cette recherche, il est possible de créer des « super bactéries » qui décomposent fortement diverses substances nocives pour l'environnement.

Source:[Université de Kyoto] Mise en place d'une nouvelle technologie permettant une modification à grande échelle des bactéries-Elucidation de la structure entière et du mécanisme de transport des transporteurs ABC de transport macromoléculaire-

Université de Kyoto

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