RIPORTER RENDSZER LÉTREHOZÁSA A TRICHODERMA REESEI PEPTAIBOL SZINTETÁZ EXPRESSZIÓJÁNAK ANALÍZISÉHEZ

Hasonló dokumentumok
A TRICHODERMA REESEI GOMBA ÉS S GENETIKÁJA

Supporting Information

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Manuscript Title: Identification of a thermostable fungal lytic polysaccharide monooxygenase and

Modular Optimization of Hemicellulose-utilizing Pathway in. Corynebacterium glutamicum for Consolidated Bioprocessing of

Gomba gombának farkasa: mikofungicidek a biológiai védekezésben

A PENICILLIUM CHRYSOGENUM LAKTÓZ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

BOTRYTIS CINEREA IZOLÁTUMOK MORFOLÓGIAI VÁLTOZÉKONYSÁGA ÉS FUNGICID REZISZTENCIÁJA AZ EGRI BORVIDÉKEN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. okl. biológus-biotechnológus és angol-magyar szakfordító, 1994 (minősítése: jó, oklevél száma: 284/1994).

Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése

AZ EGRI BORVIDÉK BOTRYTIS CINEREA POPULÁCIÓINAK GENETIKAI JELLEMZÉSE

ZÁRÓJELENTÉS. A D sz. OTKA Posztdoktori pályázatról

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása

A cell-based screening system for RNA Polymerase I inhibitors

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László


Expression analysis of PIN genes in root tips and nodules of Lotus japonicus

Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMSZÁMÍTÁSA. KOVÁCS Enikő

'Mikrobiológiai Tanszék, TTK, Szegedi Tudományegyetem H-6701 Szeged, Pf. 533, 2MTA-SZTE Mikrobiológiai Kutatócsoport, H-6701 Szeged, Pf.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Bevezetés

Varga László

Növénykártevő fonalférgek visszaszorításának lehetősége nematóda-csapdázó és Trichoderma gombák segítségével: in vitro

4 vana, vanb, vanc1, vanc2

Nan Wang, Qingming Dong, Jingjing Li, Rohit K. Jangra, Meiyun Fan, Allan R. Brasier, Stanley M. Lemon, Lawrence M. Pfeffer, Kui Li

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

A VASFELVÉTELBEN SZEREPET JÁTSZÓ GÉNEK MOLEKULÁRIS. Nyilasi Ildikó DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Supplemental Information. Investigation of Penicillin Binding Protein. (PBP)-like Peptide Cyclase and Hydrolase

Peszticidek helyett biológiai növényvédő szerek

Kövics György publikációs listája 2009 Kövics György Növénykórtani vademecum: angol-magyar magyar-angol szakszókincs etimológiai és fogalmi

DI-, TETRA- ÉS HEXAPLOID TRITICUM FAJOK GENOMJAINAK ELEMZÉSE ÉS AZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FLUORESZCENS IN SITU HIBRIDIZÁCIÓVAL

pjnc-pgluc Codon-optimized Gaussia luciferase (pgluc) Vector backbone: JM83 pjnc-pgluc is resistant to ampicillin and neomycin High or low copy:

Tóth István Balázs személyi adatai és szakmai önéletrajza

Trinucleotide Repeat Diseases: CRISPR Cas9 PacBio no PCR Sequencing MFMER slide-1

Horizontal gene transfer drives adaptive colonization of apple trees by the fungal pathogen Valsa mali. Zhiyuan Yin, Baitao Zhu, Hao Feng, Lili Huang*

III. ATK Tudományos Nap

Markerless Escherichia coli rrn Deletion Strains for Genetic Determination of Ribosomal Binding Sites

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

LEVÉLFOLTOSSÁG TÜNETEKET OKOZÓ GOMBÁK EL FORDULÁSA ÉS FELSZAPORODÁSA SZI BÚZÁN MAGYARORSZÁGON BAN

Supporting Information

Program. 13. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

13. RNS szintézis és splicing

Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

University of Bristol - Explore Bristol Research

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

Suppl. Materials. Polyhydroxyalkanoate (PHA) Granules Have no Phospholipids. Germany

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics Április 8 Május 22 8th April 22nd May

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, pp

Rizoktónia. Velünk kezdõdik. A narancs a KWS egyik védjegye.

Növényi sejtek által előállított monoklonális antitesttöredékek jellemzése

Mapping Sequencing Reads to a Reference Genome

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer. fejlesztése. című doktori értekezés tézisei. Készítette: Szamecz Béla

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

Ph.D. értekezés tézisei. Dürgő Hajnalka. Témavezető: Dr. Medzihradszky-Fölkl Katalin. Biológia Doktori Iskola. MTA SZBK Biokémiai Intézet SZTE TTIK

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS

OTKA F Záró szakmai beszámoló. Dr. habil. Kredics László. egyetemi adjunktus, témavezetı

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Knorr et al.. (2011): Emerging Technologies in Food Processing. Annual Review of Food Science and Technology

Oxacillin MIC µ g ml borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus. oxacillin Staphylococcus aureus MRSA

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Debreceni Egyetem Agrár - és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

Szeretettel köszöntöm A IV. Földrész Fórum minden résztvevőjét!

There are no translations available. CURRENT APPOINTMENT(S):

A TERMESZTETT LASKAGOMBA ZÖLDPENÉSZES FERTŐZÉSE

A 2013/3. SZÁM TARTALMA. Pálfi V., Juhászné Kaszanyitzky É.,Jánosi Sz., Malik P.: Streptococcus

CELTIS FAJOK KOMPLEX ETIOLÓGIÁJÚ BETEGSÉGÉNEK DIAGNÓZISA (esettanulmány)

11 Arany Janos st., RO , Cluj-Napoca, Romania


Szőlőtőkékből izolált endofita Trichoderma izolátumok micéliális növekedése és kompetíciós képessége

Szerződéses kutatások/contract research

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014

SOLiD Technology. library preparation & Sequencing Chemistry (sequencing by ligation!) Imaging and analysis. Application specific sample preparation

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

Zárójelentés. Kiváló minőségű cellulóz alapú textíliák előállítása környezetbarát biotechnológiai eljárással

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE

Nyitott!kérdések. OMIM-SMPD1, imprinting SMPD1:

Ph.D. értekezés tézisei. A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék. szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban

Kalman-féle rendszer definíció

ZÁRÓJELENTÉS. A munkaterv megvalósítása. A munkát három fő területre tagoltuk, a kutatás céljainak megfelelően:

2011. január április 10. IPK Gatersleben (Németország) május 17. Kruppa Klaudia

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

A PNP kóroktanának molekuláris vizsgálata Dán Ádám és Rónai Zsuzsanna

Titán alapú biokompatibilis vékonyrétegek: előállítása és vizsgálata

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING

Személyi adatok: Név: Dr. Sóki József Telefon: (62) , (20) Cím: 6726 Szeged, Traktor u. 28.

Man-Made Plant diseases

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014

BIOKONTROLL SZEKUNDER GOMBAMETABOLITOK

Átírás:

RIPORTER RENDSZER LÉTREHOZÁSA A TRICHODERMA REESEI PEPTAIBOL SZINTETÁZ EXPRESSZIÓJÁNAK ANALÍZISÉHEZ Sándor Erzsébet 1 Bernhard Seiboth 2 Karaffa Levente 3 Fekete Erzsébet 3 Irinyi László 1 Kövics György J. 1 Christian P. Kubicek 2 1 Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mez gazdaságtudományi Kar, Növényvédelmi Tanszék 2 TU Vienna, Institute of Chemical Engineering, Division Applied Biochemistry and Gene Technology, Austria 3 Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Bevezetés, Irodalmi áttekintés A Trichoderma nemzetségbe tartozó talajlakó fonalas gombákat több mint 70 éve tanulmányozzák. Ennek oka részben az, hogy a növénypatogén gombák elleni biológiai védekezés (biokontroll) talán legígéretesebb fegyvereinek számítanak (Kubicek és mtsai, 2001). Napjainkban már kereskedelmi forgalomban is kaphatók különböz Trichoderma törzseket tartalmazó készítmények (pl. PlantShield HC, Trichodex, Soilgard 12G, Primastop), melyek elvileg lehet séget adnak a fungicid-hatású vegyszerek mell zésére, vagy csökkentett mérték használatára (Hjeljord és Tronsmo, 1988). A növénykórokozók elleni biológiai védekezés a növénytermesztésben vonzó alternatívája a kemikáliák használatának, amely gyakran környezetszennyezési problémákkal jár, ráadásul egyre gyakrabban figyelhet meg a különböz fungicidekkel szemben rezisztens törzsek megjelenése is. Számos T. harzianum törzset tartalmazó biopeszticidet használnak a biológiai védekezésben, mivel hatékony parazitája sok gazdaságilag fontos növénypatogén gombának (pl. Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pytium spp., Botrytis cinerea). A biokontroll törzsek alkalmazásának hatékonyságát nem könny megjósolni, ezért egyel re szerény versenytársai csak a különböz kemikáliáknak (Harman és Björkman, 1998; Hjeljord és Tronsmo, 1988). A mikoparazitizmus folyamatának molekuláris szint megismerése mindenképpen el segíti a Trichoderma törzsek eredményesebb és megbízhatóbb felhasználását a biológiai védekezésben. A mikoparazita Trichoderma fajok a fitopatogén gombákat többlépcs s folyamat során pusztítják el, amiben sejtfalbontó enzimek mellett a termelt antibiotikumok köztük a peptaibolok is szerepet játszanak (Lorito és 232

mtsai, 1996). Feltételezések szerint a sejtfalbontó enzimek, pl. a kitinázok csökkentik a parazitált gomba sejtfalának merevségét (rigiditását), míg a peptaibol antibiotikumok gátolják a membránhoz kötött enzimeket. Ezek közé az enzimek közé tartoznak a sejtfal-komponensek szintetázai, így a parazitált gomba javító ( repair ) enzimei nem képesek ellensúlyozni a sejtfalbontó enzimek hatását (Kubicek és mtsai, 2001). A peptaibolok olyan gombák által termelt lineáris polipeptidek, melyek 7-20 aminosavból állnak, és közös jellemz jük, hogy (i) viszonylag nagy arányban található bennük egy abnormális aminósav, az α-amino izobutánsav, (ii) N-terminális részükön alkil-csoport (általában acetil), (iii) C-terminális részükön amino-alkohol (pl. fenilalaninol vagy leucinol) található (Rebuffat és mtsai, 1999). A peptid típusú antibiotikumok közé tartozó peptaibolokat kizárólag gombák, köztük a Trichoderma, Hypocrea, Gliocladium, Acremonium nem fajai termelik (Degencolb és mtsai, 2003). A peptaibolok a membránokat permeabilizálják. A peptaibolok a nem riboszómán szintetizálódó polipeptidek közé tartoznak. T. virens-b l a közelmúltban klónoztak egy peptaibol szintáz enzimet kódoló szekvenciát (tex1). A tex1 62,8 kb hosszúságú, intron nélküli open reading frame, amely 18 peptid szintáz modulból, valamint egy-egy, az N- és C-terminális részen található, fehérjét módosító doménb l áll (Wiest és mtsai, 2002). Tervezett munkánk célja megvizsgálni egy könnyen transzformálható, régóta tanulmányozott, peptaibolt termel mikoparazita Trichoderma törzs, a T. reesei (Hypocrea jecorina) peptaibol termelését befolyásoló tényez ket, és felderíteni a bioszintézis molekuláris szint szabályozását. Mivel a biológiai védekezésben használt fajok legtöbbje nehezen transzformálható (C.P. Kubicek személyes közlése), a vizsgálatokhoz egy könnyen transzformálható, hosszú ideje tanulmányozott és peptaibolt is termel (http://www.cryst.bbk.ac.uk/peptaibol), korábban már általunk is vizsgált (Seiboth és mtsai, 2002) Trichoderma fajt, a T. reesei (Hypocrea jecorina) pyr4 (uridin prototróf) TU 6 törzsét használjuk majd, amely szintén igen aktív a növénypatogén (pl. Pythium) fajokkal, szemben (C.P. Kubicek, nem publikált eredmény). Eredmények A génexpresszió Northern analízissel történ vizsgálatát az intront nem tartalmazó tex1 gén szokatlan nagysága miatt (csaknem 63 kb) elvetettük. A további vizsgálatokhoz egy riporterrendszert hoztunk létre, amelyben a peptaibol szintetázt kódoló tex1 promóter szekvenciája után egy riportergént, nevezetesen az Aspergillus niger glükóz oxidáz génjét (goxa) ültettünk be. A Trichoderma nemzetségbe tartozó vad típusú fajok közös 233

jellemvonása, hogy nem rendelkeznek glükóz oxidáz aktivitással (Mach és mtsai, 1999). Els lépésként megkerestük a T. virens tex1 génjéhez nagyon hasonló, peptaibol szintetázt kódoló szekvenciát a T. reesei genomjában. Ezt követ en a kódoló részt l 5 irányban található 900 bp-nyi, a promóter régiót tartalmazó szakaszt PCR-el felszapotítottuk (1. ábra). 1 2 1 000 bp ptex1-900 bp 1. ábra: a ptex1 amplifikációja PCR-el 50 (1) és 55 (2) O C-os anellációs h mérsékleten 234

A ptes1 plazmid létrehozásához a tex1 promóter régiót tartalamzó fragmentumot (ptex1) a megfelel restrikciós hasító-helyek segítségével kicseréltük a psj2 plazmid pnag1 szakaszával (2. ábra). HindIII HindIII gox A gox A psj3 5 647 bp ptes1 5 517 bp Amp r 830 bp Amp r 900 bp XhoI pnag I XbaI ptex I XhoI XbaI 2. ábra: A ptes1 plazmid létrehozásának vázlata A T. reesei protoplasztokat kotranszformáltuk a tex1-promoter:goxa fúziót tartalmazó ptes1 plazmiddal és a pyr4 génnel PEG 6000 jelenlétében. Az így létrejött uridin auxotróf transzformánsok további szelelektálásával kiválasztottuk a megfelel tex1-promoter:goxa fúziót is tartalmazó T. reesei törzset. A transzformáns segítségével a továbbiakban vizsgálni fogjuk a peptaiboltermelést befolyásoló körülményeket. Célunk a maximális peptaiboltermeléshez szükséges paraméterek meghatározása, melyek segítséget nyújthatnak hatékonyabb Trichoderma biopreparátumok el állításához, illetve az eredményes biológiai védekezéshez szükséges körülmények kialakításához. Karaffa Erzsébet (szül.: Sándor Erzsébet) az MTA Bólyai János Kutatói Ösztöndíjasa. 235

Irodalom Degencolb, T,. Berg, A., Gams, W., Schlegel, B., and Grafe, U. (2003): The occurrence of peptaibols and structurally related peptaibotics in fungi and their mass spectrometric identification via fragment ions. J Peptide Sci. 9: 666-678. Harman, G.E. and Björkman, T. (1988): Potential and existing use of Trichoderma and Gliocladium for plant disease control and plant growth enhancement. In: Harman G.E., Kubicek C.P. (Eds.). Trichoderma and Gliocladium Vol. 2. Enzymes, Biological Control and Applications, 2. Taylor and Francis Ltd, London, UK pp. 229-266. Hjeljord, L. and Tronsmo, A. (1988): Trichoderma and Gliocladium in biological control: an overview. In: Harman G.E., Kubicek C.P. (Eds.). Trichoderma and Gliocladium Vol. 2. Enzymes, Biological Control and Applications, 2. Taylor and Francis Ltd, London, UK, pp. 131-152. Kubicek, C. P., Mach, R, L., Peterbauer, C, K., and Lorito, M. (2001): Trichoderma: from genes to biocontrol. J Pant Pathol 83:11-23. Lorito, M., Farkas, V., Rebuffat, S., Bodo, B., and Kubicek, C.P. (1996): Cell-wall synthesis is a major target of mycoparasitic antagonism by Trichoderma harzianum. J. Bacteriol. 178: 6382-6385. Mach, R.L., Peterbauer, C.K., Payer, K., Jaksits, S., Woo, S.L., Zeilinger, S., Kulling, C., M., and Kubicek, C.P. (1999): Expression of two major chitinase genes of Trichoderma atroviridae (T. harzianum P1) is triggered by different regulatory signals. Appl. Environ. Microbiol. 65: 1858-1863. Seiboth, B., Karaffa, L., Sándor, E., and Kubicek, C.P. (2002): The Hypocrea jecorina gal10 (UDP-glucose 4-epimerase-encoding) gene differs from yeast homologues in sequence, genomic organization and expression. Gene 295: 143-149. Wiest, A., Grzegorski, D., Xu, B.W., Goulard, C., Rebuffat, S., Ebbole, D.J., Bodo, B., Kenerley, C. (2002): Identification of peptaibols from Trichoderma virens and cloning of peptaibol synthetase. J. Biol. Chem. 277: 20862-20868. 236

A REPORTER SYSTEM FOR PEPTAIBOL SYNTHETASE GENE EXPRESSION ANALYSIS IN TRICHODERMA REESEI E. Sándor 1, B. Seiboth 2, L. Karaffa 3, E. Fekete 3, L. Irinyi 1, G.J. Kövics 1 and C.P. Kubicek 2 1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Debrecen, Hungary 2 TU Vienna, Institute of Chemical Engineering, Division Applied Biochemistry and Gene Technology, Area Molecular Biotechnology, Vienna, Austria 3 Department of Microbiology and Biotechnology, Faculty of Sciences, University of Debrecen, Hungary Because of the potential importance of peptaibols in the biological control of plant diseases a transgenic T. reesei strain carrying a tex1-promoter:goxa fusion plasmid was constructed for further studies. The peptaibol synthetase gene (which is highly similar to T. virens tex1) was identified in the genome sequence of T. reesei. A 900 bp 5 upstream noncoding fragment, presumed to include the promoter region of tex1 was cloned into the psj3 plasmid (which contains the Aspergillus niger goxa gene encoding glucose oxidase). Finally, we transformed T. reesei with the tex1-promoter:goxa fusion containing psj3 plasmid. 237