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2025 article

A Rapid and Reversible Molecular “Switch” Regulating Protein Expression in Chlamydomonas reinhardtii

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Chlamydomonas reinhardtii, a prominent chassis in synthetic biology, faces limitations in regulating the expression of exogenous genes. A destabilization domain (DD)/Shield-1 system, originally derived from mammals, offers a ligand-dependent control of stability, making it a valuable tool. This system utilises the destabilization domain to induce rapid degradation of target protein unless stabilised by Shield-1, a synthetic ligand. Upon the addition of Shield-1,the degradation is halted, leading to the accumulation and stabilisation of the target protein. This system has demonstrated successful regulation of foreign protein expression in mammals, parasites, and plants. In this study, the DD/Shield-1 system was harnessed to regulate the expression of the paromomycin resistance gene and luciferase encoding gene in Chlamydomonas, revealing its capability for rapid, stable, and reversible protein expression regulation in microalgae, serving as a molecular switch. Furthermore, this regulation exhibits reagent dependency, enhancing its applicability in practical production. A strain with induced expression of the gene-editing protein, LbCas12a, was successfully constructed and then tested for gene editing. The findings not only enrich the toolkit for Chlamydomonas molecular studies but offer a promising technique for regulating the expression and validating the functionality of exogenous proteins in microalgae.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
A Rapid and Reversible Molecular “Switch” Regulating Protein Expression in <i>Chlamydomonas reinhardtii</i>
Date Crossref
22/01/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Zhejiang A & F University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shenzhen University Guangdong Technology Research Center for Marine Algal Bioengineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Southeast University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang Academy of Forestry pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Bamboo Industry Institute Zhejiang Agriculture and Forestry University Hangzhou China Bamboo Industry Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Life Sciences and Oceanography Guangdong Technology Research Center for Marine Algal Bioengineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Life Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Zhejiang A & F University, Guangdong Technology Research Center for Marine Algal Bioengineering — Shenzhen University et Southeast University, avec 4 autres affiliations.

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