Новые цвета «Голубого сыра»  

Гриб Penicillium roqueforti используется при производстве сыра с голубыми прожилками. Точный механизм уникального сине-зеленого цвета сыра не был до конца понятен. Ноттингемский университет Исследователи разгадали, как формируются классические сине-зеленые прожилки. Они обнаружили канонический путь биосинтеза DHN-меланина в П. рокефорти которые постепенно сформировали синие пигменты. «Блокируя» путь в определенных точках, команда создала широкий спектр штаммов гриба с новыми цветами. Новые штаммы грибов можно использовать для изготовления «голубого сыра» разного цвета: от белого до желто-зеленого, красно-коричнево-розового, светлого и темно-синего.  

Грибок пеницилл Рокефорти используется во всем мире при производстве сыров с голубыми прожилками, таких как Стилтон, Рокфор и Горгонзола. Гриб играет решающую роль в развитии вкуса и текстуры благодаря своей ферментативной активности. Характерный вид сыра с голубыми прожилками обусловлен пигментацией спор, образующихся бесполым путем в полостях сыра. Уникальный сине-зеленый цвет сыра имеет большое коммерческое значение.  

Однако генетическая/молекулярная основа пигментации спор П. рокефорти не совсем понятно.  

Используя сочетание биоинформатики и молекулярная биология исследовательская группа Ноттингемского университета исследовала, как формируется уникальный сине-зеленый цвет сыра. Наличие и роль пути биосинтеза DHN-меланина в аспергилл дымящийся уже описан, что указывает на наличие того же пути и у P. roqueforti. Этот путь состоит из шести генов, чья последовательная ферментативная активность, как известно, синтезирует DHN-меланин. Исследовательская группа успешно определила канонический путь биосинтеза DHN-меланина у P. roqueforti. Тот самый набор гены были обнаружены и секвенированы в образцах P. roqueforti, использованных для экспериментальной работы.  

Канонический DHN-меланин Путь биосинтеза постепенно сформировал синие пигменты, начиная с белого цвета, который постепенно становится желто-зеленым, красно-коричнево-розовым, темно-коричневым, светло-голубым и, наконец, темно-сине-зеленым.  

Затем команда использовала подходящие методы, чтобы «заблокировать» путь в определенных точках, и создала широкий спектр штаммов с новыми цветами.

Фото: Ноттингемский университет

Далее они исследовали вкус новых штаммов и обнаружили, что вкус новых штаммов очень похож на вкус оригинальных синих штаммов, из которых они были получены. Однако дегустационные испытания показали, что на восприятие вкуса также влияет цвет.

Результаты этого исследования могут быть использованы в сыр производство различных цветов и вкусов.  

 

Ссылка:  

  1. Клир М.М., Новодворска М., Гейб Э. и другие Новые цвета старых у голубого сырного гриба Penicillium roqueforti. npj Sci Food 8, 3 (2024). https://doi.org/10.1038/s41538-023-00244-9  

 

Актуальные

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Научный европейский журнал (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, при этом обе стороны...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на Украине был введен в эксплуатацию 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей является весьма распространённым заболеванием...

НОВОСТИ

Не пропустите

Межвидовая химера: новая надежда для людей, нуждающихся в пересадке органов

Первое исследование, показывающее развитие межвидовой химеры как...

Как самец осьминога избегает съедения самкой  

Исследователи обнаружили, что у некоторых самцов синеполосых осьминогов есть...

Генетические предки и потомки цивилизации долины Инда

Хараппская цивилизация не была комбинацией недавних...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как имплантат «телепатия» от Neuralink, направлены на установление связи между мозгами участников, имеющих неудовлетворенные медицинские потребности...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию электрических полей. Применение переменных электрических полей (переменных электрических полей) к солидным опухолям избирательно воздействует на них и...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Scientific European (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, внося как стратегические инвестиции, так и активно участвуя в формировании будущего направления развития компании. Scientific European — это английское медиа-издание, предоставляющее многоязычные услуги...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь