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Genetic variation in Dip5, an amino acid permease, and Pdr5, a multiple drug transporter, regulates glyphosate resistance in S. cerevisiae.
PLoS One · 2017 · 12:e0187522 · PMID 29155836 · 등급5 동물·현장 현장조사 · 물질과 작용기전 > EPSPS·시킴산 경로 · 식물 · 제형(GBH)
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초록 전문 번역 · gemma4:e4b
서로 다른 환경의 S. cerevisiae는 의도적이거나 우연한 광범위한 선택압에 노출된다. 제초제, 살균제 및 항생제와 같이 사용 목적에 따라 분류되는 화학물질은 비표적 생물에 영향을 미칠 수 있다. RoundUp™으로 최초 판매된 글리포세이트는 가장 널리 사용되는 제초제이다. 식물에서 글리포세이트는 많은 유기체에 존재하지만 포유류에는 결핍된 시키미산 경로(shikimate pathway)의 EPSPS를 억제한다. 시키미산 경로는 모든 방향족 아미노산, 파라-아미노벤조산 및 코엔자임 Q10의 전구체인 크로리스메이트를 생성한다. 글리포세이트에 내성을 갖도록 개량된 작물은 글리포세이트에 결합하지 않는 EPSPS의 상동체를 포함한다. 본 연구에서는 S. cerevisiae가 광범위한 글리포세이트 내성을 가짐을 보여준다. 표적 단백질, 즉 식물 EPSPS와 효모 상동체 단백질 Aro1 간의 서열 비교는 효모가 글리포세이트에 내성이 있을 것으로 예측하였다. 그러나 테스트된 일부 효모에서 관찰된 성장 변이는 Aro1 내부의 다형성 때문이 아니라, ABC 다제 약물 수송체인 Pdr5와 아미노산 투과효소인 Dip5의 유전적 변이에 기인했다. 글리포세이트 반응에 대한 탐침으로 유전적 변이를 활용하여 세포 내외로 글리포세이트를 운반하는 데 기여하는 메커니즘을 규명하였다. 효모 내부의 자연적인 유전적 변이를 활용하고 시키미산 경로의 사용 변화를 초래할 수 있는 다양한 조건 하에서 성장을 측정함으로써, 진핵세포로의 글리포세이트 일반 운반 메커니즘을 밝혀냈다.
ORIGINAL ABSTRACT
S. cerevisiae from different environments are subject to a wide range of selective pressures, whether intentional or by happenstance. Chemicals classified by their application, such as herbicides, fungicides and antibiotics, can affect non-target organisms. First marketed as RoundUp™, glyphosate is the most widely used herbicide. In plants, glyphosate inhibits EPSPS, of the shikimate pathway, which is present in many organisms but lacking in mammals. The shikimate pathway produces chorismate which is the precursor to all the aromatic amino acids, para-aminobenzoic acid, and Coenzyme Q10. Crops engineered to be resistant to glyphosate contain a homolog of EPSPS that is not bound by glyphosate. Here, we show that S. cerevisiae has a wide-range of glyphosate resistance. Sequence comparison between the target proteins, i.e., the plant EPSPS and the yeast orthologous protein Aro1, predicted that yeast would be resistant to glyphosate. However, the growth variation seen in the subset of yeast tested was not due to polymorphisms within Aro1, instead, it was caused by genetic variation in an ABC multiple drug transporter, Pdr5, and an amino acid permease, Dip5. Using genetic variation as a probe into glyphosate response, we uncovered mechanisms that contribute to the transportation of glyphosate in and out of the cell. Taking advantage of the natural genetic variation within yeast and measuring growth under different conditions that would change the use of the shikimate pathway, we uncovered a general transport mechanism of glyphosate into eukaryotic cells.
저자Rong-Mullins, X.; Ravishankar, A.; McNeal, K. A.; Lonergan, Z. R.; Biega, A. C.; Creamer, J. P.; Gallagher, J. E. G.
저널PloS one
권·호·쪽12(11), e0187522
PMID29155836
DOI10.1016/j.tim.2009.04.005
MeSH3-Phosphoshikimate 1-Carboxyvinyltransferase; ATP-Binding Cassette Transporters; Amino Acid Transport Systems; Genetic Variation; Glycine; Herbicide Resistance; Herbicides; Metabolic Networks and Pathways; Phosphorus-Oxygen Lyases; Plants; Saccharomyces cerevisiae; Saccharomyces cerevisiae Proteins; Shikimic Acid; Glyphosate
APA 7판
Rong-Mullins, X., Ravishankar, A., McNeal, K. A., Lonergan, Z. R., Biega, A. C., Creamer, J. P., & Gallagher, J. E. G. (2017). Genetic variation in Dip5, an amino acid permease, and Pdr5, a multiple drug transporter, regulates glyphosate resistance in S. cerevisiae. PLoS One, 12(11), e0187522. https://doi.org/10.1016/j.tim.2009.04.005
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