ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ТИПА РАСТИТЕЛЬНОГО ДЕФЕНЗИНА С АНТИМИКРОБНЫМ И ФУНГИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

  • Владимир ЦОЙ младший научный сотрудник Центра передовых технологий при Министерстве Высшего образования, науки и инноваций
  • Дильбар ДАЛИМОВА доктор биологических наук, заместитель директора Центра передовых технологий при Министерстве Высшего образования, науки и инноваций
  • Шахноза ИБРАГИМОВА младший научный сотрудник лаборатории Биотехнологии Центра передовых технологий при Министерстве Высшего образования, науки и инноваций
  • Музаффар МУМИНОВ младший научный сотрудник лаборатории Биотехнологии Центра передовых технологий при Министерстве Высшего образования, науки и инноваций
  • Дарья ЗАКИРОВА младший научный сотрудник лаборатории Биотехнологии Центра передовых технологий при Министерстве Высшего образования, науки и инноваций
  • Шахло ТУРДИКУЛОВА доктор биологических наук, директор Центра передовых технологий при Министерстве Высшего образования, науки и инноваций
Ключевые слова: дефензины, Nigella sativa, Ns-D2, рекомбинантная ДНК, вектор.

Аннотация

Растения имеют белки и пептиды, которые разрушают микроорганизмы путем воздействия на их мембраны. Эти соединения эффективнее антибиотиков и могут использоваться для создания устойчивых к патогенам трансгенных организмов. Однако поиск и выделение антимикробных пептидов из природных объектов — сложный и длительный процесс. В результате проделанной нами работой была изучена активность пептидов растительного происхождения, сконструирована рекомбинантная ДНК с геном дефензина Ns-D2 и подтверждена антимикробная и фунгицидная активность рекомбинантного дефензина. Таким образом предложена альтернативная и более доступная система его получения.

Литература

1. Finkina EI, Melnikova DN, Bogdanov IV, Ovchinnikova TV. Plant Pathogenesis-Related Proteins PR-10 and PR-14 as Components of Innate Immunity System and Ubiquitous Allergens. Curr Med Chem. 2017;24:1772–87.
2. Broekaert WF, Terras FRG, Cammue BPA, Vanderleyden J. An automated quantitative assay for fungal growth inhibition. FEMS Microbiology Letters. 1990;69:55–9.
3. Mee Do H, Chul Lee S, Won Jung H, Hoon Sohn K, Kook Hwang B. Differential expression and in situ localization of a pepper defensin (CADEF1) gene in response to pathogen infection, abiotic elicitors and environmental stresses in Capsicum annuum. Plant Science. 2004;166:1297–305.
4. Huang HW. Action of antimicrobial peptides: two-state model. Biochemistry. 2000;39:8347–52.
5. Mosolov VV, Valueva TA. [Proteinase inhibitors and their function in plants: a review]. Prikl Biokhim Mikrobiol. 2005;41:261–82.
6. Ganz T. Defensins: antimicrobial peptides of innate immunity. Nat Rev Immunol. 2003;3:710–20.
7. Hannan MA, Rahman MA, Sohag AAM, Uddin MJ, Dash R, Sikder MH, et al. Black Cumin (Nigella sativa L.): A Comprehensive Review on Phytochemistry, Health Benefits, Molecular Pharmacology, and Safety. Nutrients. 2021;13:1784.
8. Rogozhin EA, Oshchepkova YI, Odintsova TI, Khadeeva NV, Veshkurova ON, Egorov TA, et al. Novel antifungal defensins from Nigella sativa L. seeds. Plant Physiol Biochem. 2011;49:131–7.
9. Rodrigues da Cunha L, Fortes Ferreira CLL, Durmaz E, Goh YJ, Sanozky-Dawes R, Klaenhammer T. Characterization of Lactobacillus gasseri isolates from a breast-fed infant. Gut Microbes. 2012;3:15–24.
10. Bulet P, Stöcklin R. Insect antimicrobial peptides: structures, properties and gene regulation. Protein Pept Lett. 2005;12:3–11.
11. Chen G-H, Hsu M-P, Tan C-H, Sung H-Y, Kuo CG, Fan M-J, et al. Cloning and characterization of a plant defensin VaD1 from azuki bean. J Agric Food Chem. 2005;53:982–8.
Опубликован
2024-03-29
Как цитировать
Владимир ЦОЙ, Дильбар ДАЛИМОВА, Шахноза ИБРАГИМОВА, Музаффар МУМИНОВ, Дарья ЗАКИРОВА, & Шахло ТУРДИКУЛОВА. (2024). ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ТИПА РАСТИТЕЛЬНОГО ДЕФЕНЗИНА С АНТИМИКРОБНЫМ И ФУНГИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ. Вестник УзМУ, 3(3.1), 162-165. https://doi.org/10.69617/uzmu.v3i3.1.1752
Раздел
Статьи