Deletion of BSG1 in Chlamydomonas reinhardtii ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique
URL permanente :
Titre :
Deletion of BSG1 in Chlamydomonas reinhardtii leads to abnormal starch granule size and morphology
Auteur(s) :
Findinier, Justin [Auteur]
Laurent, Sylvain [Auteur]
Duchene, Thierry [Auteur]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Roussel, Xavier [Auteur]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) - UMR 8576
Lancelon-Pin, Christine [Auteur]
Cuiné, Stéphan [Auteur]
Putaux, Jean-Luc [Auteur]
Li-Beisson, Yonghua [Auteur]
D'hulst, Christophe [Auteur]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) - UMR 8576
Wattebled, Fabrice [Auteur]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) - UMR 8576
Dauvillee, David [Auteur]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Laurent, Sylvain [Auteur]
Duchene, Thierry [Auteur]

Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Roussel, Xavier [Auteur]

Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) - UMR 8576
Lancelon-Pin, Christine [Auteur]
Cuiné, Stéphan [Auteur]
Putaux, Jean-Luc [Auteur]
Li-Beisson, Yonghua [Auteur]
D'hulst, Christophe [Auteur]

Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) - UMR 8576
Wattebled, Fabrice [Auteur]

Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle (UGSF) - UMR 8576
Dauvillee, David [Auteur]

Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle - UMR 8576 [UGSF]
Titre de la revue :
Scientific Reports
Nom court de la revue :
Sci Rep
Numéro :
9
Éditeur :
Springer Science and Business Media LLC
Date de publication :
2019-02-13
ISSN :
2045-2322
Discipline(s) HAL :
Sciences du Vivant [q-bio]
Chimie/Chimie théorique et/ou physique
Chimie/Chimie théorique et/ou physique
Résumé en anglais : [en]
Chlamydomonas reinhardtii represents an ideal model microbial system to decipher starch metabolism. In this green algae, in cells growing in photosynthetic conditions, starch mainly accumulates as a sheath surrounding the ...
Lire la suite >Chlamydomonas reinhardtii represents an ideal model microbial system to decipher starch metabolism. In this green algae, in cells growing in photosynthetic conditions, starch mainly accumulates as a sheath surrounding the pyrenoid while in cells subjected to a nutrient starvation, numerous starch granules are filling up the plastid stroma. The mechanisms underlying and regulating this switch from photosynthetic to storage starch metabolisms are not known. In this work, we have isolated a Chlamydomonas mutant strain containing a deletion in chromosome 2 which displays abnormal starch granule distribution. Under nitrogen starvation, this strain contains an additional starch granules population. These granules are twice as big as the wild-type granules and display characteristics of photosynthetic starch. Genetic and functional complementation analyses allowed us to identify the gene responsible for this original phenotype which was called BSG1 for “Bimodal Starch Granule”. Possible roles of BSG1 in starch metabolism modifications during the transition from photosynthetic to starved growth conditions are discussed.Lire moins >
Lire la suite >Chlamydomonas reinhardtii represents an ideal model microbial system to decipher starch metabolism. In this green algae, in cells growing in photosynthetic conditions, starch mainly accumulates as a sheath surrounding the pyrenoid while in cells subjected to a nutrient starvation, numerous starch granules are filling up the plastid stroma. The mechanisms underlying and regulating this switch from photosynthetic to storage starch metabolisms are not known. In this work, we have isolated a Chlamydomonas mutant strain containing a deletion in chromosome 2 which displays abnormal starch granule distribution. Under nitrogen starvation, this strain contains an additional starch granules population. These granules are twice as big as the wild-type granules and display characteristics of photosynthetic starch. Genetic and functional complementation analyses allowed us to identify the gene responsible for this original phenotype which was called BSG1 for “Bimodal Starch Granule”. Possible roles of BSG1 in starch metabolism modifications during the transition from photosynthetic to starved growth conditions are discussed.Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
CNRS
CNRS
Équipe(s) de recherche :
Plant Storage Polysaccharides
Date de dépôt :
2020-12-14T13:54:34Z
2020-12-16T17:02:40Z
2020-12-16T17:02:40Z
Fichiers
- P19.40 s41598-019-39506-6.pdf
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