シゾキトリウム

Genus of single-celled organisms

シゾキトリウム
科学的分類 この分類を編集する
ドメイン: 真核生物
クレード: サール
クレード: ストラメノパイル
門: ビギラ
クラス: ラビリンチュロミセス
注文: トラウストキトリダ
家族: トラウストキトリダエ科
属: シゾキトリウム
S. Goldst. & Belsky emend. T. Booth & CE Mill.  [1]

S. aggregatum [2]
S. limacinum [3]
S. minutum [2]

シゾキトリウム属は、沿岸海洋に生息する単細胞真核生物の属です。ストラメノパイル類(異質藻類)に分類され、このグループにはケルプや様々な微細藻類も含まれます。

ライフサイクル

そのライフサイクルにはいくつかの段階があります。摂食型は硬く丸い体で、摂食に用いられる細胞の突起を有しています。細胞は、ストラメノパイル類に典型的な硬い三裂毛を持つ、可動性のある鞭毛細胞へと変化します。また、細胞は成長・分裂して細胞塊を形成し、これが二鞭毛の遊走子を形成する胞子嚢となることもあります。

人間との関係

ヒト用シゾキトリウムベースのオメガ3サプリメント

特定の種は大量のドコサヘキサエン酸(DHA)を生産し[4] 、動物飼料バイオマスバイオ燃料、サプリメントや添加物として人間の直接消費のための藻油の生産のために商業的に栽培されています。[5]

2016年、ナイルティラピアの稚魚に、魚油の代わりに乾燥シゾキトリウムを含む飼料が与えられた。通常の飼料を与えられた対照群と比較して、稚魚の体重増加と飼料要求率は向上し、肉質にはオメガ3脂肪酸が多く含まれていた。[6] [7] 2020年の研究では同様の結果が示され、ナンノクロロプシス・オクラタを配合することで、魚を全く含まない飼料が作られた。[8] [9]

DHAの合成シゾキトリウム

シゾキトリウムにおけるDHA合成には、他の真核生物で報告されているような膜結合型デサチュラーゼや脂肪酸伸長酵素は関与しない。[10] [11]代わりに、シゾキトリウムにおけるDHA合成はポリケチド合成酵素(PKS)をベースとした経路で起こると考えられているが、ポリケチド合成酵素の一次構造は既知のどのクラスのPKSタンパク質にも一致しない。[10] [12]シェワネラシゾキトリウムのPKS遺伝子間の相同性は、この経路に関与する遺伝子が水平遺伝子伝播を受けたことを示唆している。[10]

参考文献

  1. ^ 横山凜香・本田大介 (2007). 「形態、化学分類学的特徴、および18S rRNA遺伝子系統発生に基づく広義シゾキトリウム属(トラウストキトリア科、ラビリンチュロ菌類)の分類学的再編:シゾキトリウム属の修正およびオーランチオキトリウム属とオブロンギキトリウム属の新属の樹立」. Mycoscience . 48 (4): 199– 211. doi : 10.1007/s10267-006-0362-0 . S2CID  86418053.
  2. ^ ab 「シゾキトリウム」。www.uniprot.org
  3. ^ 本田大輔; 横地俊弘; 中原登郎; エラタ真弓; 東原孝典 (1998年4月). 「西太平洋のマングローブ林から発見されたトラウストキトリドの新種、Schizochytrium limacinum sp. nov.」菌類研究. 102 (4): 439– 448. doi :10.1017/S0953756297005170.
  4. ^ Yue Jiang; King-Wai Fan; Raymond Tsz-Yeung Wong & Feng Chen (2004). 「海洋微細藻類 Schizochytrium mangroveiの脂肪酸組成とスクアレン含量」. Journal of Agricultural and Food Chemistry . 52 (5): 1196– 1200. doi :10.1021/jf035004c. PMID  14995120.
  5. ^ Whoriskey, Peter (2017年6月5日). 「『オーガニック』ミルクの何百万個ものカートンに、藻類の工業用タンクで醸造されたオイルが含まれている」ワシントン・ポスト. 2017年6月9日閲覧
  6. ^ Coxworth, Ben (2016年6月6日). 「科学者が魚の餌から魚を取り除く」www.gizmag.com . 2016年6月8日閲覧
  7. ^ Sarker, Pallab K.; Kapuscinski, Anne R.; Lanois, Alison J.; Livesey, Erin D.; Bernhard, Katie P.; Coley, Mariah L. (2016-06-03). 「持続可能な水産飼料に向けて:魚油を海洋微細藻類シゾキトリウム属(Schizochytrium sp.)に完全に置き換えることで、ナイルティラピア(Oreochromis niloticus)の幼魚の成長と脂肪酸沈着が改善される」. PLOS ONE . 11 (6) e0156684. Bibcode :2016PLoSO..1156684S. doi : 10.1371/journal.pone.0156684 . ISSN  1932-6203. PMC 4892564. PMID 27258552  . 
  8. ^ 「研究のブレークスルーにより、重要な基準を引き上げる魚を使わない養殖飼料が実現」phys.org . 2020年12月9日閲覧
  9. ^ Sarker, Pallab K.; Kapuscinski, Anne R.; McKuin, Brandi; Fitzgerald, Devin S.; Nash, Hannah M.; Greenwood, Connor (2020年11月12日). 「微細藻類ブレンドのティラピア飼料は魚粉と魚油を不要とし、成長を促進し、コスト削減にも貢献」. Scientific Reports . 10 (1): 19328. Bibcode :2020NatSR..1019328S. doi :10.1038/s41598-020-75289-x. ISSN  2045-2322. PMC 7665073. PMID 33184333  .  CC BY 4.0 に基づいて利用可能です。
  10. ^ abc Metz, James G.; Roessler, Paul; Facciotti, Daniel; Levering, Charlene; Dittrich, Franziska; Lassner, Michael; Valentine, Ray; Lardizabal, Kathryn; Domergue, Frederic (2001-07-13). 「原核生物と真核生物の両方におけるポリケチド合成酵素による多価不飽和脂肪酸の産生」. Science . 293 (5528): 290– 293. doi :10.1126/science.1059593. ISSN  0036-8075. PMID  11452122. S2CID  9125016.
  11. ^ 松田 孝典; 坂口 啓志; 浜口 理恵; 小林 拓海; 阿部 恵理子; 浜 洋一郎; 林 正弘; 本田 大介; 沖田 雄二 (2012-06-01). 「Δ12脂肪酸デサチュラーゼの機能解析により、T. aureum ATCC 34304におけるPUFA合成には2つの異なる経路が関与していることが明らかになった」. Journal of Lipid Research . 53 (6): 1210– 1222. doi : 10.1194/jlr.M024935 . ISSN  0022-2275. PMC 3351828. PMID 22368282  . 
  12. ^ 黄、建中。江、献張。チャン、シャオウェイ。チェン、ウェイファ。ティアン、バオユー。シュウ、ジェンユ。胡、松年(2008)。 「ドコサヘキサエン酸を産生する海産真菌シゾキトリウムの発現配列タグ解析」。バイオテクノロジージャーナル138 ( 1–2 ): 9–16 .土井:10.1016/j.jbiotec.2008.07.1994。PMID  18755227。


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