สืบค้นงานวิจัย
Changes in lipid metabolism convey acid tolerance in Saccharomyces cerevisiae 06 Biological Sciences 0601 Biochemistry and Cell Biology
Guo Z.-P. - ไม่ระบุหน่วยงาน
ชื่อเรื่อง (EN): Changes in lipid metabolism convey acid tolerance in Saccharomyces cerevisiae 06 Biological Sciences 0601 Biochemistry and Cell Biology
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Guo Z.-P.
บทคัดย่อ (EN): The yeast Saccharomyces cerevisiae plays an essential role in the fermentation of lignocellulosic hydrolysates. Weak organic acids in lignocellulosic hydrolysate can hamper the use of this renewable resource for fuel and chemical production. Plasma-membrane remodeling has recently been found to be involved in acquiring tolerance to organic acids, but the mechanisms responsible remain largely unknown. Therefore, it is essential to understand the underlying mechanisms of acid tolerance of S. cerevisiae for developing robust industrial strains. Results: We have performed a comparative analysis of lipids and fatty acids in S. cerevisiae grown in the presence of four different weak acids. The general response of the yeast to acid stress was found to be the accumulation of triacylglycerols and the degradation of steryl esters. In addition, a decrease in phosphatidic acid, phosphatidylcholine, phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine, and an increase in phosphatidylinositol were observed. Loss of cardiolipin in the mitochondria membrane may be responsible for the dysfunction of mitochondria and the dramatic decrease in the rate of respiration of S. cerevisiae under acid stress. Interestingly, the accumulation of ergosterol was found to be a protective mechanism of yeast exposed to organic acids, and the ERG1 gene in ergosterol biosynthesis played a key in ergosterol-mediated acid tolerance, as perturbing the expression of this gene caused rapid loss of viability. Interestingly, overexpressing OLE1 resulted in the increased levels of oleic acid (18:1n-9) and an increase in the unsaturation index of fatty acids in the plasma membrane, resulting in higher tolerance to acetic, formic and levulinic acid, while this change was found to be detrimental to cells exposed to lipophilic cinnamic acid. Conclusions: Comparison of lipid profiles revealed different remodeling of lipids, FAs and the unsaturation index of the FAs in the cell membrane in response of S. cerevisiae to acetic, formic, levulinic and cinnamic acid, depending on the properties of the acid. In future work, it will be necessary to combine lipidome and transcriptome analysis to gain a better understanding of the underlying regulation network and interactions between central carbon metabolism (e.g., glycolysis, TCA cycle) and lipid biosynthesis. © 2018 The Author(s).
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): en
เอกสารแนบ (EN): https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055997870&doi=10.1186%2fs13068-018-1295-5&partnerID=40&md5=383ca9c5e756ce7a419c655bdb28ef39
เผยแพร่โดย (EN): มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ (EN): Saccharomyces cerevisiae
เจ้าของลิขสิทธิ์ (EN): มหาวิทยาลัยมหิดล
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
Changes in lipid metabolism convey acid tolerance in Saccharomyces cerevisiae 06 Biological Sciences 0601 Biochemistry and Cell Biology
Guo Z.-P.
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
Key Amino Acid Substitution for Infection-Enhancing Activity-Free Designer Dengue Vaccines Vacuolar H+-ATPase protects Saccharomyces cerevisiae cells against ethanolinduced oxidative and cell wall stresses การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 และการย่อยสลายในกระเพาะหมักของ Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD2) Ferulic acid supplementation improves lipid profiles, oxidative stress, and inflammatory status in hyperlipidemic subjects: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial Candida shehatae and Saccharomyces cerevisiae work synergistically to improve ethanol fermentation from sugarcane bagasse and rice straw hydrolysate in immobilized cell bioreactor Erratum to Vacuolar H+-ATPase protects saccharomyces cerevisiae cells against ethanol-induced oxidative and cell wall stresses. [Applied and environmental microbiology, 82(10), (2016): 3121-3130] การศึกษาผลการปนเปื้อนของโลหะไอออนในกากน้ำตาลต่อกระบวนการผลิตเอทานอลโดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Identification of changes in dendritic cell subsets that correlate with disease severity in dengue infection การผลิตไวน์ข้าวจากเชื้อบริสุทธิ์ Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ต่าง ๆ In vitro generation of dendritic cell - breast cancer cell hybrids for induction of cellular immunity
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก