バイオテクノロジーの世界では、コマガタエラは、特にメタノールを炭素源やエネルギー源として利用できることから人気が高まっています。この酵母は 1960 年代に初めて発見され、当初は Pichia pastoris と呼ばれていました。その後、何度か分類され、最終的に 1995 年に Komagataella pastoris に改名されました。さらなる研究を経て、科学界は 2005 年に、ほとんどの商業用途および研究用途で使用されている菌株が実際には Komagataella phaffii であることを確認しました。今日、この酵母はバイオテクノロジーの分野で重要な役割を果たしており、タンパク質生産や遺伝子研究において幅広い応用の可能性を示しています。
コマガタエラは単純な培地で生育できるだけでなく、高密度条件下でも急速に増殖することができます。
自然環境では、コマガタエラは栗の木などの樹木に生育することが多く、従属栄養生物となります。グルコース、グリセロール、メタノールなどのさまざまな炭素源を利用できますが、ラクトースを利用することはできません。
近年、コマガタエラは繁殖が簡単で成長が早いなどの利点があり、優れたモデル生物として認識されています。研究者らは、コマガタエラが高細胞密度で急速に増殖することを可能にする、いくつかの低コストの培養培地を開発した。さらに、コマガタエラの全ゲノム配列の解読が完了しており、これはその遺伝子機能と進化関係を研究する上で大きな意義を持っています。
全ゲノムデータにより、科学者は相同タンパク質を特定し、進化関係を研究することができます。
コマガタエラはメタノールを効率的に利用できることから、バイオテクノロジーの分野でますます人気の高い発現システムとなっています。その特徴としては、シンプルで経済的な培養培地での成長と高い細胞密度での増殖が挙げられ、タンパク質生産に大きな可能性をもたらします。
Komagataella の AOX 遺伝子はメタノールの利用を促進します。この特性により、特定の用途ではメタノールは不可欠なものとなります。
コマガタエラ研究が深まるにつれ、科学者たちは、さまざまなバイオ医薬品や酵素の生産を含む、医薬品や食品加工など、さまざまな産業分野でのコマガタエラの応用を確立しました。例えば、バイオ医薬品分野では、Komagataella は 500 種類以上のバイオ医薬品の製造に使用されています。
タンパク質生産における多くの利点があるにもかかわらず、コマガタエラはいくつかの課題にも直面しています。一部のタンパク質は正しく折り畳まれるために分子シャペロンを必要とするため、Komagataella は効率的なタンパク質生産を実行できない場合があります。しかし、哺乳類シャペロンタンパク質遺伝子を導入するための現在の技術は、まだ改善の余地があります。
コマガタエラはジスルフィド結合とグリコシル化を形成できますが、その限界を克服するには適切な遺伝子編集技術が必要です。
一般的に、Komagataella はバイオテクノロジーのさまざまな分野での可能性を示しているだけでなく、将来の研究や応用のための新しいアイデアも提供しています。この酵母に関するさらなる研究と技術の進歩により、さらに驚くべき用途を発見したり、新たなバイオテクノロジーの革新を刺激したりすることができるでしょうか?