SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Ottosson Mikael)
 

Sökning: WFRF:(Ottosson Mikael) > (2010-2014) > Sulfate assimilatio...

Sulfate assimilation mediates tellurite reduction and toxicity in Saccharomyces cerevisiae

Ottosson, Lars-Göran (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för cell- och molekylärbiologi,Department of Cell and Molecular Biology,University of Gothenburg
Logg, Katarina, 1979 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Ibstedt, Sebastian, 1983 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för cell- och molekylärbiologi,Department of Cell and Molecular Biology,University of Gothenburg
visa fler...
Sunnerhagen, Per, 1959 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för cell- och molekylärbiologi,Department of Cell and Molecular Biology,University of Gothenburg
Käll, Mikael, 1963 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Blomberg, Anders, 1956 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för cell- och molekylärbiologi,Department of Cell and Molecular Biology,University of Gothenburg
Warringer, Jonas, 1973 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för cell- och molekylärbiologi,Department of Cell and Molecular Biology,University of Gothenburg
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2010
2010
Engelska.
Ingår i: Eukaryotic Cell. - 1535-9778 .- 1535-9786. ; 9:10, s. 1635-1647
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Despite a century of research and increasing environmental and human health concerns, the mechanistic basis of the toxicity of derivatives of the metalloid tellurium, Te, in particular the oxyanion tellurite, Te(IV), remains unsolved. Here, we provide an unbiased view of the mechanisms of tellurium metabolism in the yeast Saccharomyces cerevisiae by measuring deviations in Te-related traits of a complete collection of gene knockout mutants. Reduction of Te(IV) and intracellular accumulation as metallic tellurium strongly correlated with loss of cellular fitness, suggesting that Te(IV) reduction and toxicity are causally linked. The sulfate assimilation pathway upstream of Met17, in particular, the sulfite reductase and its cofactor siroheme, was shown to be central to tellurite toxicity and its reduction to elemental tellurium. Gene knockout mutants with altered Te(IV) tolerance also showed a similar deviation in tolerance to both selenite and, interestingly, selenomethionine, suggesting that the toxicity of these agents stems from a common mechanism. We also show that Te(IV) reduction and toxicity in yeast is partially mediated via a mitochondrial respiratory mechanism that does not encompass the generation of substantial oxidative stress. The results reported here represent a robust base from which to attack the mechanistic details of Te(IV) toxicity and reduction in a eukaryotic organism.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Mikrobiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Microbiology (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy