ZERO WORLD RESEARCHアミノ酸・有機酸の学術文献データベース

Yap1-mediated Flr1 expression reveals crosstalk between oxidative stress signaling and caffeine resistance in Saccharomyces cerevisiae.

Yap1を介したFlr1発現は出芽酵母における酸化ストレスシグナルとカフェイン耐性のクロストークを明らかにする (機械翻訳の邦題)

Frontiers in microbiology2022Choi JE, Heo SH, Chung WH
研究デザインその他の原著論文
対象未確定

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
未確定
出版年
2022
出典
doi.org
抄録の表示
表示あり
出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
鮮度
確認期限内
確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

カフェインは細胞増殖やエネルギー代謝に影響するが、その耐性機構は不明である。本研究では、出芽酵母において酸化ストレス応答因子Yap1がカフェイン耐性に関与することを見出した。Yap1過剰発現は高濃度カフェインに対する耐性を付与し、多剤排出トランスポーターPdr5やSnq2欠損株のカフェイン感受性を回復させた。Yap1標的遺伝子の一つであるFLR1はカフェイン耐性に必要だが十分ではなく、過酸化水素による低濃度酸化ストレスはYap1活性化を介してカフェイン毒性に対する細胞生存を回復させた。この適応にはYap1が必要だがFlr1は不要であった。さらに、カフェインは細胞内活性酸素種の低減、突然変異率の低下、Rad52フォーカス形成の抑制に関与した。これらの結果は、活性酸素種シグナルとカフェイン耐性の間の新規な相互クロストークを示す。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Caffeine, a methylxanthine derivative, affects various physiological conditions such as cell growth, proliferation, and energy metabolism. A genome-wide screening for genes required for caffeine resistance in Schizosaccharomyces pombe revealed several candidates, including Pap1 and downstream target genes involved in caffeine efflux. We found that Yap1, a budding yeast AP-1 homolog required for oxidative stress response, has a caffeine tolerance function. Although the Yap1 mutant is not sensitive to caffeine, overexpression of Yap1 renders cells resistant to high concentrations of caffeine. Caffeine sensitivity of mutants lacking two multidrug transporters, Pdr5 or Snq2, is completely recovered by Yap1 overexpression. Among Yap1-dependent target genes, FLR1, a fluconazole-resistant gene, is necessary but not sufficient for caffeine tolerance. Low concentrations of hydrogen peroxide induce Yap1 activation, which restores cell viability against caffeine toxicity. Intriguingly, oxidative stress-mediated cellular adaptation to caffeine toxicity requires Yap1, but not Flr1. Moreover, caffeine is involved in reduction of intracellular reactive oxygen species (ROS), as well as mutation rate and Rad52 foci formation. Altogether, we identified novel reciprocal crosstalk between ROS signaling and caffeine resistance.

DOI 10.3389/fmicb.2022.1026780

PMID 36504777

原文・出典を見る →