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このレビューでは、真菌のニッケル毒性とニッケル耐性メカニズムについて説明しています。真菌のニッケル毒性は、有機物や他のイオンのpH、温度、存在などの環境要因の影響を受けます。ニッケルイオンへの曝露またはニッケルイオンの増加を含む培地の連続した培養によって得られた酵母と糸状菌のニッケル耐性変異体の耐性メカニズムについて説明します。ニッケル耐性には、(1)グルタチオンなどの細胞外ニッケルキーリング物質の産生によるニッケル毒性の不活性化。(2)おそらくマグネシウム輸送システムの変更により、ニッケルの蓄積の減少。(3)遊離ヒスチジンに関連する液胞へのニッケルの隔離と、液胞膜H(+) - ATPaseのNi-sensitivityを含む。
このレビューでは、真菌のニッケル毒性とニッケル耐性メカニズムについて説明しています。真菌のニッケル毒性は、有機物や他のイオンのpH、温度、存在などの環境要因の影響を受けます。ニッケルイオンへの曝露またはニッケルイオンの増加を含む培地の連続した培養によって得られた酵母と糸状菌のニッケル耐性変異体の耐性メカニズムについて説明します。ニッケル耐性には、(1)グルタチオンなどの細胞外ニッケルキーリング物質の産生によるニッケル毒性の不活性化。(2)おそらくマグネシウム輸送システムの変更により、ニッケルの蓄積の減少。(3)遊離ヒスチジンに関連する液胞へのニッケルの隔離と、液胞膜H(+) - ATPaseのNi-sensitivityを含む。
This review describes nickel toxicity and nickel resistance mechanisms in fungi. Nickel toxicity in fungi is influenced by environmental factors such as pH, temperature and the existence of organic matter and other ions. We describe resistance mechanisms in nickel-resistant mutants of yeasts and filamentous fungi which were obtained by exposure to a mutagen or by successive culture in media containing increasing concentrations of nickel ion. Nickel resistance may involve: (1) inactivation of nickel toxicity by the production of extracellular nickel-chelating substances such as glutathione; (2) reduced nickel accumulation, probably by modification of a magnesium transport system; (3) sequestration of nickel into a vacuole associated with free histidine and involving Ni-insensitivity of vacuolar membrane H(+)-ATPase.
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