清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Spatial Metabolomics Reveals the Role of Penicillic Acid in Cheese Rind Microbiome Disruption by a Spoilage Fungus

食物腐败 食品科学 真菌毒素 食品加工中的发酵 代谢组学 抗菌剂 微生物群 细菌 生物 发酵 化学 赭曲霉毒素A 微生物种群生物学 微生物 乳酸 微生物学 食品微生物学 生物化学 代谢组 基因组 微生物代谢 有机体 基因 微生物生态学
作者
Carlismari O. Grundmann,Christopher Tomo,Julia Hershelman,Benjamin E. Wolfe,Laura M. Sanchez
出处
期刊: [Cold Spring Harbor Laboratory]
标识
DOI:10.1101/2025.09.08.674932
摘要

Microbial interactions in cheese rinds influence community structure, food safety, and product quality. But the chemical mechanisms that mediate microbial interactions in cheeses and other fermented foods are generally not known. Here, we investigate how the spoilage mold Aspergillus westerdijkiae chemically inhibits beneficial cheese-rind bacteria using a combination of omics technologies. In cheese rind community and co-culture experiments, A. westerdijkiae strongly inhibited most cheese rind community members. In co-culture with Staphylococcus equorum, A. westerdijkiae strongly affected bacterial gene expression, including upregulation of a putative bceAB gene cluster that is associated with resistance to antimicrobial compounds in other bacteria. Mass spectrometry imaging (MSI) revealed spatially localized production of secondary metabolites, including penicillic acid and ochratoxin B at the fungal-bacterial interface. Integration of LC-MS/MS and genome annotations confirmed the presence of additional bioactive metabolites, such as notoamides and circumdatins. Fungal metabolic responses varied by bacterial partner, suggesting species-specific chemical strategies. Notably, penicillic acid levels increased 2.5-fold during interaction with Brachybacterium, and experiments with purified penicillic acid showed inhibition of a range of cheese rind bacteria. These findings show that A. westerdijkiae deploys a context-dependent arsenal of mycotoxins and other metabolites, disrupting microbial community assembly in cheese rinds.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
星落枝头发布了新的文献求助10
6秒前
诚心天晴完成签到 ,获得积分10
15秒前
标致的大船完成签到,获得积分10
23秒前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
36秒前
45秒前
葛甲率发布了新的文献求助10
52秒前
52秒前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
52秒前
58秒前
科研通AI6.2应助悦耳小夏采纳,获得100
1分钟前
专注寒蕾完成签到,获得积分10
1分钟前
香蕉觅云应助葛甲率采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
葛甲率发布了新的文献求助10
1分钟前
馨馨的科科应助悦耳小夏采纳,获得10
1分钟前
joysa完成签到,获得积分10
1分钟前
NexusExplorer应助葛甲率采纳,获得10
1分钟前
初景应助悦耳小夏采纳,获得20
1分钟前
1分钟前
葛甲率发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
1分钟前
赘婿应助maolao采纳,获得10
1分钟前
王哇噻完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
2分钟前
狂野冰蓝完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
2分钟前
葛甲率发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
2分钟前
合适的飞绿完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
3分钟前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
科研通AI6.2应助葛甲率采纳,获得10
3分钟前
科研通AI6.4应助悦耳小夏采纳,获得10
3分钟前
shang完成签到,获得积分10
3分钟前
随心所欲完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Doctor.TANG完成签到 ,获得积分10
3分钟前
乐乐完成签到 ,获得积分10
3分钟前
正直的晋鹏完成签到,获得积分10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
内視鏡的に摘除しえた十二指腸乳頭部腫瘍の2例 660
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Neuroscience of Language 400
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7676985
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9242870
关于积分的说明 19919254
捐赠科研通 7247499
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3286725
关于科研通互助平台的介绍 2444665
邀请新用户注册赠送积分活动 2289764