Microbial secondary metabolites have long benefited human health and industry. They include important pharmaceu- tical agents such as the antibiotic penicillin, the anticancer agent vancomycin, and the immunosuppressant rapamycin among the more than 20 thousand biologically active microbial natural products reported as of 2002 (1). Secondary metabolites also have important ecological roles for the organisms that produce them, particularly in terms of nutrient acquisition, chemical communication, and defense (2). Many of these compounds are the products of polyketide synthase (PKS) and nonribosomal peptide synthetase (NRPS) pathways or hybrids thereof. These pathways are generally organized into gene clusters that can exceed 100 kb and include regulatory, resistance, and transport elements (3), thus making them well-suited for horizontal gene transfer (HGT) (4, 5). The architectures and functional attrib- utes of PKS and NRPS genes have been reviewed in detail (3, 6, 7) and account for much of the structural diversity that is the hallmark of microbial natural products. Remarkably, PKS and NRPS enzymes build these complex secondary metabolites via the controlled assembly of simple biosynthetic building blocks such as acetate, propionate, and amino acids. These building blocks are incorporated in a combinatorial fashion via a series of sequential chemical condensation reactions encoded by keto- synthase (KS) and condensation (C) domains within PKS and NRPS genes, respectively (3).
สารทุติยภูมิจุลินทรีย์ได้ประโยชน์ระยะยาวต่อสุขภาพของมนุษย์และอุตสาหกรรม ที่สำคัญพวกเขารวมถึงเวชภัณฑ์ตัวแทนเงินบาทเช่นยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะตัวแทนต้านมะเร็ง vancomycin และ rapamycin ภูมิคุ้มกันในหมู่มากกว่า 20,000 ชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของจุลินทรีย์รายงานว่าเป็นของปี 2002 (1) สารทุติยภูมิยังมีบทบาทในระบบนิเวศที่สำคัญสำหรับการมีชีวิตที่ผลิตพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเข้าซื้อกิจการของสารอาหาร, การสื่อสารทางเคมีและการป้องกัน (2) หลายของสารเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเทส polyketide (PKS) และเปปไทด์ synthetase nonribosomal (NRPS) ทางเดินหรือลูกผสมดังกล่าว ทางเดินเหล่านี้จะถูกจัดออกเป็นกลุ่มยีนที่สามารถเกิน 100 กิโลและรวมถึงการกำกับดูแลความต้านทานและองค์ประกอบการขนส่ง (3) จึงทำให้พวกเขาดีเหมาะสำหรับการถ่ายโอนยีนแนวนอน (HGT) (4, 5) สถาปัตยกรรมและดิน attrib- การทำงานของยีน PKS และ NRPS ได้รับการตรวจสอบในรายละเอียด (3, 6, 7) และบัญชีสำหรับมากของความหลากหลายของโครงสร้างที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของจุลินทรีย์ ยวด PKS และเอนไซม์ NRPS สร้างสารทุติยภูมิที่ซับซ้อนเหล่านี้ผ่านการชุมนุมควบคุมการก่อสร้างตึกชีวสังเคราะห์ง่ายเช่นอะซิเตท, propionate และกรดอะมิโน การก่อสร้างตึกเหล่านี้จะรวมอยู่ในแฟชั่น combinatorial ผ่านทางชุดของปฏิกิริยาการรวมตัวของสารเคมีต่อเนื่องเข้ารหัสโดยเทส keto- (KS) และการรวมตัว (C) โดเมนภายใน PKS และยีน NRPS ตามลำดับ (3)
การแปล กรุณารอสักครู่..

จุลินทรีย์สารทุติยภูมิได้ประโยชน์ด้านสุขภาพและอุตสาหกรรม พวกเขารวมถึงสำคัญ PHARMACEU - ติกอลแทนเช่นยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน ตัวแทนต้านมะเร็งได้ และ immunosuppressant ราปาไมซินระหว่างมากกว่า 20 , 000 ที่ใช้งานทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรายงานปี 2002 ( 1 )สารประกอบทุติยภูมิยังมีบทบาททางนิเวศวิทยาที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการจัดหาสารอาหารการสื่อสารทางเคมีและการป้องกัน ( 2 ) หลายของสารเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของโพลีคีไทด์ซินเทส ( pks ) และ nonribosomal เปปไทด์เทส ( nrps ) วิถีหรือลูกผสม "แนวทางเหล่านี้โดยทั่วไปจะจัดลงในกลุ่มยีนที่สามารถเกิน 100 KB และรวมถึงกฎระเบียบ ความต้านทาน และองค์ประกอบของการขนส่ง ( 3 ) จึงทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับการถ่ายทอดยีนในแนวราบ ( HGT ) ( 4 , 5 ) ทางสถาปัตยกรรม และแอดทริบ - การทำงานของยีนและ utes pks nrps ได้รับการตรวจทานโดยละเอียด ( 3 , 6 ,7 ) และบัญชีสำหรับมากของความหลากหลายของโครงสร้างที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของจุลินทรีย์ อย่างน่าทึ่ง , pks nrps เอนไซม์เหล่านี้ซับซ้อนและสร้างสารทุติยภูมิทางควบคุมการประกอบสร้างบล็อกง่ายๆเช่นอะซิเตท , propionate และกรดอะมิโนอาคารเหล่านี้จะรวมอยู่ในแฟชั่นผ่านทางชุดของลำดับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เข้ารหัสโดยกระตุ้นด้วย - เทส ( KS ) และไอน้ำ ( C ) และโดเมนภายใน pks nrps ยีนตามลำดับ ( 3 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
