Suppr超能文献

通过uhp-lac操纵子融合定义的大肠杆菌己糖磷酸转运系统的外源诱导。

Exogenous induction of the Escherichia coli hexose phosphate transport system defined by uhp-lac operon fusions.

作者信息

Shattuck-Eidens D M, Kadner R J

出版信息

J Bacteriol. 1981 Oct;148(1):203-9. doi: 10.1128/jb.148.1.203-209.1981.

Abstract

The uhp-coded hexose phosphate transport system of Escherichia coli is normally induced by the presence of extracellular glucose-6-phosphate (G6P), whereas internally generated G6P does not provide a regulatory signal. Strains carrying uhp-lac operon fusions in which lac operon expression is under the control of the uhpT promoter were isolated. The direction of transcription of the uhp T gene was found to be counterclockwise on the E. coli chromosome map. The effects of added sugar phosphates on induction of beta-galactosidase and G6P uptake activities were compared in two fusion-carrying strains differing only in the presence of functional Uhp+ activity. Induction of uhp expression by G6P was equally effective in the two strains; accumulation of G6P diminished its ability to serve as an inducer. Mannose-6-phosphate was an effective competitive inhibitor of G6P uptake, but did not inhibit induction by G6P of uhp expression. No sugar phosphates were found that inhibited induction by G6P. Inorganic phosphate competitively inhibited induction by G6P whether G6P transport activity was present or not. Thus, the transport activity is not involved in the regulation of its synthesis, and these results strongly support the view that the uhp regulatory system senses only the external environment.

摘要

大肠杆菌的超高压编码磷酸己糖转运系统通常由细胞外葡萄糖-6-磷酸(G6P)的存在诱导,而内部产生的G6P不提供调节信号。分离出携带uhp-lac操纵子融合体的菌株,其中lac操纵子的表达受uhpT启动子的控制。发现uhp T基因在大肠杆菌染色体图谱上的转录方向是逆时针的。在仅在功能性Uhp+活性存在方面有所不同的两个携带融合体的菌株中,比较了添加的糖磷酸对β-半乳糖苷酶诱导和G6P摄取活性的影响。G6P对uhp表达的诱导在这两个菌株中同样有效;G6P的积累降低了其作为诱导剂的能力。6-磷酸甘露糖是G6P摄取的有效竞争性抑制剂,但不抑制G6P对uhp表达的诱导。未发现抑制G6P诱导的糖磷酸。无论是否存在G6P转运活性,无机磷酸都竞争性抑制G6P的诱导。因此,转运活性不参与其合成的调节,这些结果有力地支持了uhp调节系统仅感知外部环境的观点。

相似文献

1
通过uhp-lac操纵子融合定义的大肠杆菌己糖磷酸转运系统的外源诱导。
J Bacteriol. 1981 Oct;148(1):203-9. doi: 10.1128/jb.148.1.203-209.1981.
2
大肠杆菌磷酸己糖转运系统表达的正向激活因子的证据及uhp区域的分子克隆
J Bacteriol. 1983 Sep;155(3):1062-70. doi: 10.1128/jb.155.3.1062-1070.1983.
3
uhp基因在大肠杆菌糖磷酸转运系统表达中的作用。
J Bacteriol. 1988 Aug;170(8):3375-83. doi: 10.1128/jb.170.8.3375-3383.1988.
4
大肠杆菌磷酸己糖转运系统的遗传控制:uhp区域缺失和插入突变的定位
J Bacteriol. 1983 Sep;155(3):1052-61. doi: 10.1128/jb.155.3.1052-1061.1983.
5
超高压多肽的鉴定及其在大肠杆菌K-12磷酸糖转运系统外源诱导中作用的证据
J Bacteriol. 1987 Aug;169(8):3546-55. doi: 10.1128/jb.169.8.3546-3555.1987.
6
大肠杆菌己糖-6-磷酸转运系统的外源诱导动力学
J Bacteriol. 1971 Jul;107(1):74-8. doi: 10.1128/jb.107.1.74-78.1971.
7
大肠杆菌uhp区域的核苷酸序列。
J Bacteriol. 1987 Aug;169(8):3556-63. doi: 10.1128/jb.169.8.3556-3563.1987.
8
大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌中糖磷酸转运系统的uhp基因的结构与功能
J Bacteriol. 1992 May;174(9):2754-62. doi: 10.1128/jb.174.9.2754-2762.1992.
9
大肠杆菌色氨酸连接寡肽通透酶的opp-lac操纵子融合与转录调控
J Bacteriol. 1986 Feb;165(2):434-42. doi: 10.1128/jb.165.2.434-442.1986.

引用本文的文献

1
葡萄消费对人类微生物组的影响。
Sci Rep. 2023 May 12;13(1):7706. doi: 10.1038/s41598-023-34813-5.
2
受体结构域错义替换消除串扰抑制作用。
J Bacteriol. 2015 Oct;197(20):3294-306. doi: 10.1128/JB.00436-15. Epub 2015 Aug 10.
3
转运蛋白在转录和代谢调控中的作用。
Curr Opin Microbiol. 2014 Apr;18:8-15. doi: 10.1016/j.mib.2014.01.002. Epub 2014 Feb 8.
4
鉴定大肠杆菌中的GutQ为D-阿拉伯糖5-磷酸异构酶。
J Bacteriol. 2005 Oct;187(20):6936-42. doi: 10.1128/JB.187.20.6936-6942.2005.
5
通过大肠杆菌Uhp系统进行信号传递时的协同性。
J Bacteriol. 2002 Aug;184(15):4205-10. doi: 10.1128/JB.184.15.4205-4210.2002.
6
大肠杆菌周质钴胺素结合蛋白BtuF的鉴定。
J Bacteriol. 2002 Feb;184(3):706-17. doi: 10.1128/JB.184.3.706-717.2002.
7
大肠杆菌K-12连锁图谱,第10版:传统图谱。
Microbiol Mol Biol Rev. 1998 Sep;62(3):814-984. doi: 10.1128/MMBR.62.3.814-984.1998.
8
鼠伤寒沙门氏菌中代谢串扰的遗传分析及其对硫胺素合成的影响
Genetics. 1996 May;143(1):37-44. doi: 10.1093/genetics/143.1.37.
9
氧化戊糖磷酸途径参与鼠伤寒沙门氏菌硫胺素的生物合成。
J Bacteriol. 1996 Mar;178(5):1476-9. doi: 10.1128/jb.178.5.1476-1479.1996.
10
膜相关的UhpB和UhpC调节蛋白之间的相互作用。
J Bacteriol. 1993 Aug;175(16):5028-34. doi: 10.1128/jb.175.16.5028-5034.1993.

本文引用的文献

1
由 tn10 指导的高频转导形成。
Genetics. 1979 Apr;91(4):639-55. doi: 10.1093/genetics/91.4.639.
2
大肠杆菌中己糖磷酸转运的遗传控制:uhp 基因座的定位
J Bacteriol. 1973 Nov;116(2):764-70. doi: 10.1128/jb.116.2.764-770.1973.
3
需要甲硫氨酸或维生素B12的大肠杆菌突变体。
J Bacteriol. 1950 Jul;60(1):17-28. doi: 10.1128/jb.60.1.17-28.1950.
4
大肠杆菌与志贺氏菌之间的杂交。
J Bacteriol. 1957 Oct;74(4):461-76. doi: 10.1128/jb.74.4.461-476.1957.
5
利用基因融合来确定基因phoA在大肠杆菌染色体上的方向。
J Bacteriol. 1981 Jan;145(1):293-8. doi: 10.1128/jb.145.1.293-298.1981.
6
大肠杆菌K-12连锁图谱,第6版。
Microbiol Rev. 1980 Mar;44(1):1-56. doi: 10.1128/mr.44.1.1-56.1980.
7
利用大肠杆菌操纵子融合菌株研究3-磷酸甘油转运活性。
J Bacteriol. 1980 Sep;143(3):1436-43. doi: 10.1128/jb.143.3.1436-1443.1980.
8
大肠杆菌中6-磷酸葡萄糖主动转运系统的诱导
Arch Biochem Biophys. 1966 Sep 26;116(1):406-15. doi: 10.1016/0003-9861(66)90047-6.
9
大肠杆菌中的一种己糖磷酸转运系统。
Biochim Biophys Acta. 1966 Mar 28;117(1):231-40. doi: 10.1016/0304-4165(66)90170-x.
10
大肠杆菌己糖-6-磷酸转运系统的外源诱导动力学
J Bacteriol. 1971 Jul;107(1):74-8. doi: 10.1128/jb.107.1.74-78.1971.

文献AI研究员

20分钟写一篇综述,助力文献阅读效率提升50倍。

立即体验

用中文搜PubMed

大模型驱动的PubMed中文搜索引擎

马上搜索

文档翻译

学术文献翻译模型,支持多种主流文档格式。

立即体验