Georg-August-Universität Göttingen
CsnA Dependent Development and Regulation of Amino Acid Biosynthesis of the Filamentous Ascomycete <i>Aspergillus nidulans</i>
Abstract
dc:descriptionDie Familie der Aspergillen ist eine sehr heterogene Gruppe filamentöser Pilze. Aspergillus nidulans ist ein wichtiger eukaryotischer Modellorganismus für Metabolismus- und Entwicklungsstudien. Aspergillus oryzae ist von großer biotechnologischer Bedeutung in der asiatischen Lebensmittelindustrie, wohingegen der opportunistische humanpathogene Pilz A. fumigatus von wachsender medizinischer Bedeutung ist. Diese Arbeit konzentriert sich auf das COP9 Signalosom, einen essentiellen, eukaryontischen Entwicklungsregulator und die generelle Kontrolle der Aminosäurebiosynthese (gc). Die generelle Kontrolle regelt die zelluläre Antwort auf Aminosäuremangel. Beide Netzwerke sind von der Bäckerhefe bis zum Menschen hoch konserviert.Das COP9 Signalosom ist ein Multiproteinkomplex, dessen wichtigste zugehörige enzymatische Aktivitäten aus Kinase- und De-ubiquitinierungsaktivitäten und einer intrinsischen Deneddylaseaktivität bestehen. Diese Arbeit untersucht die Relevanz der ersten Untereinheit des COP9 Signalosoms CsnA anhand der Expression von verkürzten Proteinvarianten. csnA Deletionsmutanten weisen diverse pleiotrophe Phänotypen auf. Die Expression von verkürzten CsnA Peptiden ermöglichte es, die Funktionen des COP9 Signalosoms von Aktivitäten des CsnA Proteins zu trennen. Der CsnA C-Terminus ist wichtig für die Aufrechterhaltung des Komplexzusammenhalts und der COP9 Aktivitäten. Der CsnA N-Terminus hingegen scheint eine wichtige Rolle in der Regulation der Ausbildung von Lufthyphen zu spielen. Im Zuge der manuellen Annotation der Genome der Pilze A. nidulans, A. fumigatus und A. oryzae wurden grundlegende Gene der generellen Kontrolle der Aminosäurebiosynthese (cpc) im Vergleich zu niederen und höheren Eukaryonten untersucht. Die Resultate der Untersuchung zeigen, daß die grundlegenden Mechanismen der cpc der filamentösen Pilze eher denen der Hefen ähneln und etwas weniger komplex als bei höheren Organismen sind. Die externen und internen Sensoren und die Aufnahmesysteme für Aminosäuren hingegen scheinen eher denen höherer Eukaryonten zu ähneln als denen einzelliger Hefen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die Aufnahme- und Sensorsysteme für Aminosäuren einen Einfluß auf das Wachstum und die Entwicklung der Pilze haben könnten, wie man sie aus Säugersystemen kennt.Die Untersuchung des Transports des zentralen Transkriptionsfaktors der cpc CpcA in den Zellkern wurde in S. cerevisiae und A. nidulans untersucht. Für einen effizienten Transport in den Nukleus ist das Kernlokalisierungssignal von CpcA notwendig. In der Bäckerhefe wurden zwei Importine Srp1p und Kap95p identifiziert, die essentiell für den Kerntransport von CpcA sind. Diese wurden auch hoch konserviert in in silico Untersuchungen in den Aspergillengenomen wiedergefunden. Die hypothetischen Aspergillenproteine SrpA und KapA könnten auch in Aspergillus notwendig für den Kerntransport von CpcA sein.
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Author dc:creator
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- Draht, Oliver
- Contributors dc:contributor
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- Braus, Gerhard Prof. Dr.
- Irniger, Stefan PD Dr.
Subjects
dc:subject × 13Rights
dc:rights- Language dc:language
- eng
Identifiers
dc:identifier.*- Identifier
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https://dx.doi.org/10.53846/goediss-624
urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-667-9
webdoc-667
50930382X - OAI identifier oai:identifier
- oai:ediss.uni-goettingen.de:11858/00-1735-0000-0006-ABB2-A