Skip to main content
Weiter zur Homepage der Europäischen Kommission (öffnet in neuem Fenster)
Deutsch Deutsch
CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Quantitatively deciphering a novel metabolic pathway triggered by sulfide gas

Projektbeschreibung

Der Schwefelstoffwechsel bei Hefe

Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein aus Molekülen bestehendes Gas, das bei der Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase Signale vermittelt und die Schädigung von Geweben begrenzt. Auch wenn es Hinweise auf seine positive Wirkung auf das Darmmikrobiom von Säugetieren gibt, ist nur wenig über die Funktion des Schwefelwasserstoffs in der Mikrobiologie bekannt. Das EU-finanzierte Projekt Yeast H2S Signalling wird den Schwefelstoffwechsel-Signalweg bei Saccharomyces cerevisiae untersuchen und beschreiben, wie Hefe auf Schwefelwasserstoff reagiert. Erforscht wird, wie dieser Stoffwechselweg die Interaktionen zwischen den Zellen und die Fitness beeinflusst. Es werden quantitative Werkzeuge zur Quantifizierung flüchtiger Stoffe und ihrer Auswirkungen auf mikrobielle Interaktionen entwickelt.

Ziel

Gaseous mediators are ubiquitous in biology. For example, hydrogen sulfide (H2S) signalling leads to cardioprotective effects in humans and is believed to be beneficial for the mammalian gut microbiome. However, gaseous mediators in microbiology are under-explored because quantification of volatiles is challenging. Here, I will investigate how the volatile metabolite H2S can mediate cell-cell interactions and trigger a hitherto unknown sulfur metabolism pathway in Saccharomyces cerevisiae. Conventionally, Met17 is believed to be the only enzyme that can assimilate H2S (generated from inorganic sulfate) into organic compounds, and hence essential for growth on inorganic sulfur sources. However, I observed that the met17 deletion mutant can in fact grow on inorganic sulfate, albeit only at sufficiently high initial cell densities. My preliminary analyses suggest that H2S accumulates in met17- cultures, and when it reaches a threshold, enables cell growth by triggering an alternative sulfur metabolism pathway. In this proposal, I will 1) quantitatively understand how the alternative pathway responds to H2S by developing a mathematical model of density-dependent growth in met17- populations; 2) uncover the novel sulfur metabolism pathway in yeast by using transcriptomics and genetics; and 3) investigate the contribution of this H2S-responsive pathway to the fitness of wildtype yeast using population dynamics analyses. My research will not only offer mechanistic insights into how hidden aspects of yeast sulfur metabolism may contribute to cell-cell interactions and fitness, but also provide quantitative tools for studying gas-mediated microbial interactions from an interdisciplinary perspective. Finally, the project will extensively train me in the synergistic interplay between experiments and mathematical modelling — a style I hope to establish in my future, independent research.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

Sie müssen sich anmelden oder registrieren, um diese Funktion zu nutzen

Koordinator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Netto-EU-Beitrag
€ 212 933,76
Adresse
GOWER STREET
WC1E 6BT London
Vereinigtes Königreich

Auf der Karte ansehen

Region
London Inner London — West Camden and City of London
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten
€ 212 933,76