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등자신의 연구 주제

⑴ 새로운 DNA 황화물 변형 시스템 DNA는 C, H, O, N, P의 다섯 가지 요소로 구성되어 있다고 알려져 있습니다. 우리 연구실에서는 이를 중심인 DNA 거대분자에서 발견했습니다. 일부 항생제 생산 박테리아, 동식물 병원성 박테리아, 해양 미생물을 포함한 많은 미생물의 게놈에 황(S)이 존재하고 황 변형과 관련된 완전한 유전자 클러스터의 분리는 새로운 주제를 열었습니다. 영역. 이 발견은 유전학, 생화학 및 화학 분야의 공동 연구에 대한 새로운 아이디어를 제공하고 DNA 황 변형의 본질을 근본적으로 밝힙니다. DNA의 새로운 구조에 대한 최종 해명은 분자 생물학의 기본 이론을 풍부하게 하고 DNA 손상 메커니즘과 암 치료 요인에 대한 이론적 기초를 제공할 것입니다. 메틸화의 변형(이전에 알려진 유일한 DNA 변형)이 일련의 새로운 발견으로 이어진 것처럼, DNA의 황화물 변형의 발견은 분자 생물학 분야에서 새로운 "정보" 흐름을 생성할 것으로 예상됩니다. 2005년 현재 황화물 변형 유전자(클러스터)와 일련의 돌연변이 균주가 이미 존재하며, 이는 시험관 내 유전자 발현 및 효소 기능 연구의 기초를 마련했으며, 화학적 성질 및 분자 수준에서의 변형의 생물학적 중요성.

⑵중요 미생물 유전자(클러스터)의 분리 및 복제 유전자원은 생명과학 분야에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 핵심 분야이자, 세계의 중량미생물에 대한 새로운 지적재산권 형성의 기반이기도 합니다. 미래. 우리 연구실에서는 단순한 균주 자원이 아닌 중국의 미생물 유전자(클러스터) 자원에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 분리 및 확인된 많은 중요한 미생물 유전자를 기반으로 항진균성 폴리엔 마크로라이드 항생제 칸디시딘 유전자 클러스터와 중요한 가치를 지닌 미생물 효소 유전자에는 포스포리파제 A2, 콜레스테롤 산화효소, 리파제 유전자 및 이들의 양성 및 음성 조절 경로(경로)가 포함됩니다. 일련의 살충 및 질병 저항성 미생물 농약 제품 등에 대한 특정 또는 글로벌) 유전자 많은 유형의 유전자는 중국 최초이자 고유한 지적 재산권을 구성하며 농업, 의약, 보건, 환경 및 기타 분야의 첨단 기술 산업의 형성과 발전에 기여할 것으로 예상됩니다.

⑶ 미생물 대사공학 및 화학 생물학 분자 생물학의 발달과 미생물 농업 및 의학 분야로의 침투로 인해 미생물 약물의 생합성은 또 다른 혁명적인 변화를 맞이하고 있습니다. 대사공학은 대사체계를 재설계하기 위해 유전공학을 이용하는 것을 의미한다. 이러한 변화에 대응하여 우리 연구실에서는 in vivo 및 in vitro에서 일련의 분자 조작 기술을 개발했습니다. 폴리엔, 폴리에테르 및 아미노글리코시드 항생제 유전자 클러스터의 분리와 항생제 생합성 및 대사 조절과 관련된 일련의 요소는 중국의 고유한 지적 재산권을 구성했으며 일부 기존 약물의 생산을 늘리는 데 사용되었습니다. 모듈 교체, 유전자 변형, 기능 제거, 기능 획득 등 다양한 조합 생물학 방법을 사용하여 약물을 설계하고 변형하여 일련의 비천연 천연 화합물을 형성함으로써 일련의 약물 혁신을 달성할 수 있습니다. . 이러한 돌파구는 기초이론의 돌파구일 뿐만 아니라 잠재적인 응용 가능성도 갖고 있어 중국의 대사공학 발전에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

⑷분자미생물학 기술과 방법론의 혁신 우리 모두가 알고 있듯이, 미생물을 연구 대상으로 하는 분자미생물학 방법론의 발전은 오늘날 생명과학의 비약적인 발전을 이끄는 원동력입니다. 우리 연구실에서는 플라스미드, 파지, 트랜스포존, 유전자 섬, 속간 접합 전이 등 기초 미생물학에 대한 심층적인 연구를 통해 수년간 이 분야를 활발히 탐구해 왔으며, 일련의 "보편적" 또는 특수- 목적 벡터 일부 연구 자료는 전 세계에서 사용할 수 있는 대규모 참고서(Practical Streptomyces Genetics)에 포함되어 있습니다. 동시에, 국제적으로 사용되는 일부 유전자 조작 수용체 계통의 일부 새로운 특성이 지속적으로 밝혀지고 새로운 세대의 수용체 계통이 구성됩니다. 우리는 열심히 일하고 이 분야에서 변화를 만들기 위해 계속해서 노력할 것입니다.