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Thauera aromatica T1は、脱窒条件下でトルエンを唯一の炭素源として使用する能力のために分離されました。遺伝的アプローチを使用して、トルエンの代謝におけるTUTF、TUTD、およびTUTG遺伝子産物(単一のオペロンの一部)の役割を調べました。遺伝子は染色体から個別に削除され、それぞれの結果として生じる変異体株はトルエンを代謝することができませんでした。個々のフレーム遺伝子欠失を運ぶプラスミドは、対応する染色体欠失を補完することができませんでしたが、フレーム内欠失の下流の染色体欠失を補完しました。したがって、TUTF、TUTD、およびTUTG遺伝子は、それぞれT. aromatica T1のトルエン代謝に不可欠です。
Thauera aromatica T1は、脱窒条件下でトルエンを唯一の炭素源として使用する能力のために分離されました。遺伝的アプローチを使用して、トルエンの代謝におけるTUTF、TUTD、およびTUTG遺伝子産物(単一のオペロンの一部)の役割を調べました。遺伝子は染色体から個別に削除され、それぞれの結果として生じる変異体株はトルエンを代謝することができませんでした。個々のフレーム遺伝子欠失を運ぶプラスミドは、対応する染色体欠失を補完することができませんでしたが、フレーム内欠失の下流の染色体欠失を補完しました。したがって、TUTF、TUTD、およびTUTG遺伝子は、それぞれT. aromatica T1のトルエン代謝に不可欠です。
Thauera aromatica T1 was isolated for its ability to use toluene as a sole carbon source under denitrifying conditions. A genetic approach was used to examine the roles of the tutF, tutD, and tutG gene products (part of a single operon) in the metabolism of toluene. The genes were individually deleted from the chromosome and each resulting mutant strain was unable to metabolize toluene. Plasmids carrying individual in-frame gene deletions failed to complement the corresponding chromosomal deletions but did complement chromosomal deletions downstream of the in-frame deletion. Hence, the tutF, tutD, and tutG genes are each essential for toluene metabolism in T. aromatica T1.
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