Biotransformation of Ginsenosides Re and Rg1 by the Bacterium Microbacterium sp. GT35

L. N. Ten1, S. M. Chae1, S.-A. Yoo1
1Department of Biology and Medicinal Science, Pai Chai University, Daejeon, Republic of Korea

Tóm tắt

The bacterium Microbacterium sp. GT35 was found to be capable of transforming Re and Rg1, principal ginsenosides of the 20(S)-protopanaxatriol series, into minor glycosides 20(S)-Rg2 and 20(S)-Rh1, respectively. The specificity of Microbacterium sp. GT35 differed from that of several other microorganisms by cleaving only the β-D-glucose on C-20 and not affecting the C-6 carbohydrates of 20(S)-protopanaxatriol.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

K. T. Choi, Acta Pharmacol. Sin., 29, 1109 (2008).

L. P. Christensen, Adv. Food Nutr. Res., 55, 1 (2009).

H. S. Jee, K. H. Chang, S. H. Park, K. T. Kim, and H. D. Paik, Food Rev. Int., 30, 91 (2014).

S. A. Nag, J. J. Qin, W. Wang, M. H. Wang, H. Wang, and R. Zhang, Front. Pharmacol., 3, 25 (2012).

M. Hao, Q. Ba, J. Yin, J. Li, Y. Zhao, and H. Wang, Drug Metab. Pharmacokinet., 26, 201 (2011).

G. Zhang, A. Liu, Y. Zhou, X. San, T. Jin, and Y. Jin, J. Ethnopharmacol., 115, 441 (2008).

J. H. Song, H. J. Choi, H. H. Song, E. H. Hong, B. R. Lee, S. R. Oh, K. Choi, S. G. Yeo, Y. P. Lee, S. Cho, and H. J. Ko, J. Ginseng Res., 38, 173 (2014)

Y. Lee, Y. Jin, W. Lim, S. Ji, S. Choi, S. Jang, and S. Lee, J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 84, 463 (2003).

C. H. Lee and J.-H. Kim, J. Ginseng Res., 38, 161 (2014).

X.-F. Li, C. N.-P. Lui, Z.-H. Jiang, and Y. K.-L. Ken, Chin. Med., 6, 19 (2011).

F. Gao, J. M. Zhang, Z. G. Wang, W. Peng, H. L. Hu, and C. M. Fu, Asian Pac. J. Cancer Prev., 14, 5599 (2013).

H. Chi and G. E. Ji, Biotechnol. Lett., 27, 765 (2005).

E. A. Bae, J. E. Shin, and D. H. Kim, Biol. Pharm. Bull., 28, 1903 (2005).

L. H. Quan, J. W. Min, S. Sathiyamoorthy, D. U. Yang, Y. J. Kim, and D. C. Yang, Biotechnol. Lett., 34, 913 (2012).

C. H. Cui, Q. M. Liu, J. K. Kim, B. H. Sung, S. G. Kim, S. C. Kim, and W. T. Im, Appl. Environ. Microbiol., 79, 5788 (2013).

C. H. Cui, S. C. Kim, and W. T. Im, Appl. Microbiol. Biotechnol., 97, 649 (2013).

L. N. Ten, S. H. Baek, W. T. Im, M. Lee, H. W. Oh, and S. T. Lee, Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 56, 2677 (2006).

M. H. Yoon, L. N. Ten, and W. T. Im, J. Microbiol. Biotechnol., 17, 913 (2007).

L. N. Ten, H.-M. Jung, W.-T. Im, S.-A. Yoo, H.-M. Oh, and S.-T. Lee, Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 59, 958 (2009).

L. N. Ten, S. M. Chae, and S.-A. Yoo, Chem. Nat. Compd., 49, 773 (2013).

L. N. Ten, S. M. Chae, and S.-A. Yoo, Chem. Nat. Compd., 49, 1168 (2014).

L. N. Ten, S. M. Chae, and S.-A. Yoo, Chem. Nat. Compd., 50, 181 (2014).

H. Yang, J. Y. Kim, S. O. Kim, Y. H. Yoo, and S. H. Sung, J. Ginseng Res., 38, 194 (2014).

D. M. Wang, H. S. Yu, J. G. Song, Y. F. Xu, and F. X. Jin, Process Biochem., 47, 133 (2012).

R. Teng, H. Li, J. Chen, D. Wang, Y. He, and C. Yang, Magn. Reson. Chem., 40, 483 (2002).

H. J. Lee, K. C. Shin, G. W. Lee, and D. K. Oh, Appl. Microbiol. Biotechnol., 98, 3659 (2014).

M. C. Yang, D. S. Seo, J. Hong, S. H. Hong, Y. C. Kim, and K. R. Lee, Nat. Prod. Sci., 14, 171 (2008).