поиск |
Новости химической науки > Растения превращаются в биореакторы10.11.2010 ![]() ![]() Генетическая модификация известного садового растения, в результате которой цветковое растение смогло экспрессировать ферменты-галогеназы, позволила исследователям из Массачусетского Технологического Университета «заставить» растение осуществлять биосинтез сложных природных соединений, включая галогенированные аналоги. Новая разработка позволит упростить получение галогенсодержащих органических соединений, имеющих фармацевтическое значение, проводя синтез этих соединений с помощью цветковых растений, а не с помощью многостадийных химических превращений или генетически модифицированных микроорганизмов. Этот барвинок был генетически изменен таким образом, что у него отрастали «ворсистые корешки», затем эти корешки переносились в питательную среду, в которой они продолжали расти и производить хлорсодержащие органические соединения. (Рисунок из Nature, DOI: 10.1038/nature09524) Веерават Рунгуфан (Weerawat Runguphan) и Сара О'Коннор (Sarah E. O’Connor) ранее уже проводили генетическую модификацию мадагаскарского барвинка (Catharanthus roseus), придав ему способность конвертировать галогенированные триптамины (tryptamines) в галогенированные алкалоиды. В новой работе Рунгуфан, О'Коннор и Сюдон ку (Xudong Qu) сообщают, что очередная генетическая модификация привела к тому, что растение получило возможность производить сами триптамины. Исследователи ввели в генетическую систему барвинка гены, ответственные за экспрессию бактериальных ферментов-галогеназ RebH или PyrH, которые в присутствии редуктазы RebF, способствуют селективному хлорированию триптофана в положение 7 (RebH) или 5 (PyrH). Вырабатывающаяся растением триптофандекарбоксилаза способствует конверсии хлортриптофана в хлортриптамин, который, попадая в систему растительного синтеза алкалоидов, конденсируется с монотерпеном секологанином (monoterpene secologanin). В ходе дальнейших процессов обмена непосредственно в тканях растения из этого интермедиата получаются хлорированные алкалоиды различного строения. Генетическая модификация, приводящая к экспрессии фермента RebH, позволяет получать и бромированные аналоги. Бредли Мур (Bradley S. Moore) из Института Океанографии Скриппса отмечает, что работа О'Коннор представляет собой значительное достижение в области биологического синтеза не встречающихся в природе хлорпроизводных алкалоидов. Хотя такие соединения уже получали биохимическим путем, для него генетической модификации подвергались гораздо более простые организмы, чем цветковые растения. Источник: Nature, DOI: 10.1038/nature09524 метки статьи: #биохимия, #кинетика и катализ, #молекулярная биология, #органическая химия, #органический синтез Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru Комментарии к статье:
Вы читаете текст статьи "Растения превращаются в биореакторы" Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru |
Читайте также:
Все новости
20.12.2024 Главное, ребята, печенью не стареть! 23.10.2024 Насколько критично содержание кадмия в колумбийском какао? 11.8.2024 Лекарства на малых молекулах: только вверх! 7.8.2024 Имплантируемые батареи заряжаются от кислорода прямо в организме??? 7.8.2024 Почему некоторые исследователи считают, что кальций - это будущее аккумуляторов 23.3.2023 Эта новая молекула обязана своей хиральностью только кислороду. Подписка на новости
Новости компаний
23.12.24
|
НПП СпецТек, ООО
Все новости
В системе стандартов ISO 55000 прошло масштабное обновление в 2024 году 07.08.24 | Самарская область Самарская область ведет переговоры о производстве композитного углеволокна 08.06.24 | «Химпром» признан лучшим объектовым звеном в Нoвочебоксарске «Химпром» признан лучшим объектовым звеном в Нoвочебоксарске 03.04.23 | Химпром, ПАО Работа на «Химпроме» становится все более привлекательной 03.04.23 | Химпром, ПАО Работа на «Химпроме» становится все более привлекательной Подписка на новости
|