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Morphological, transcriptional, and metabolic analyses of osmotic-adapted mechanisms of the halophilic Aspergillus montevidensis ZYD4 under hypersaline conditions

嗜盐菌 生物化学 生物 脂肪酸 代谢途径 菌丝体 渗透性休克 新陈代谢 渗透调节剂 四氢嘧啶 氨基酸 脯氨酸 渗透调节 细菌 盐度 植物 基因 生态学 遗传学
作者
Xiaowei Ding,Kaihui Liu,Yuxin Lu,Guoli Gong
出处
期刊:Applied Microbiology and Biotechnology [Springer Science+Business Media]
卷期号:103 (9): 3829-3846 被引量:30
标识
DOI:10.1007/s00253-019-09705-2
摘要

Halophilic fungi in hypersaline habitats require multiple cellular responses for high-salinity adaptation. However, the exact mechanisms behind these adaptation processes remain to be slightly known. The current study is aimed at elucidating the morphological, transcriptomic, and metabolomic changes of the halophilic fungus Aspergillus montevidensis ZYD4 under hypersaline conditions. Under these conditions, the fungus promoted conidia formation and suppressed cleistothecium development. Furthermore, the fungus differentially expressed genes (P < 0.0001) that controlled ion transport, amino acid transport and metabolism, soluble sugar accumulation, fatty acid β-oxidation, saturated fatty acid synthesis, electron transfer, and oxidative stress tolerance. Additionally, the hypersalinized mycelia widely accumulated metabolites, including amino acids, soluble sugars, saturated fatty acids, and other carbon- and nitrogen-containing compounds. The addition of metabolites—such as neohesperidin, biuret, aspartic acid, alanine, proline, and ornithine—significantly promoted the growth (P ≤ 0.05) and the morphological adaptations of A. montevidensis ZYD4 grown in hypersaline environments. Our study demonstrated that morphological shifts, ion equilibrium, carbon and nitrogen metabolism for solute accumulation, and energy production are vital to halophilic fungi so that they can build tolerance to high-salinity environments.
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