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Urate oxidase from tea microbe Colletotrichum camelliae is involved in the caffeine metabolism pathway and plays a role in fungal virulence.

茶微生物Colletotrichum camelliae由来のウリカーゼはカフェイン代謝経路に関与し、真菌の病原性に役割を果たす (機械翻訳の邦題)

Frontiers in nutrition2022He S, Qiao X, Zhang S, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象未確定

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研究デザイン
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対象
未確定
出版年
2022
出典
doi.org
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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
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確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

茶植物は二次代謝物としてカフェインを生産するが、Colletotrichum camelliaeは茶に炭疽病を引き起こす重要微生物である。本研究では、C. camelliaeと茶植物の相互作用を分子微生物学的およびトランスクリプトーム解析により調査した。感染時にカフェイン代謝関連遺伝子の発現変動が観察され、特にウリカーゼ(CcUOX)の欠失はカフェイン耐性を低下させ、病原性を損なった。CcUOXは尿酸分解に関与し、変異株ではin vivoでの尿酸分解が障害された。組換えCcUOXタンパク質は30°C、pH 4.0で最大活性を示し、in vitroで尿酸を効率的に分解した。これはカフェイン汚染環境の管理や、高尿酸血症や痛風などの疾患予防に応用できる可能性を示す。

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

Tea is one of the most well-known, healthy beverages in the world. Tea plants produce caffeine as a secondary metabolite. Colletotrichum camelliae is one of the most important microbes frequently isolated from tea fields, and it causes anthracnose disease in tea plant. In the present work, we performed molecular microbiology and transcriptomic analyses of the C. camelliae - tea plant interaction to investigate the mechanism of fungal virulence and plant defense. Upon infection of tea plant with C. camelliae, we observed alterations in the expression of fungal transcripts, including those of many genes associated with caffeine metabolism, such as those encoding various transporters, xanthine dehydrogenase, and urate oxidase (UOX). In particular, the deletion of C. camelliae urate oxidase (CcUOX), which is involved in the caffeine metabolism pathway, reduced fungal tolerance to caffeine, and impaired fungal virulence. CcUOX is involved in caffeine metabolism by the degradation of uric acid contents. C. camelliaeΔCcUOX mutants impaired uric acid degradation in vivo. The CcUOX gene was cloned from C. camelliae, overexpressed in Escherichia coli, and the recombinant CcUOX protein displayed maximum activity at 30°C and a pH of 4.0. The recombinant CcUOX efficiently reduced uric acid in vitro suggesting a promising application in caffeine-contaminated environment management and in producing food with low purine contents to prevent uric acid related human diseases, such as hyperuricemia and gout.

DOI 10.3389/fnut.2022.1038806

PMID 36687674

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