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Enregistrement W4417266512 · doi:10.3390/microorganisms13122826

Advances in Lignocellulose-Degrading Enzyme Discovery from Anaerobic Rumen Fungi

2025· article· en· W4417266512 sur OpenAlexaff
Rajan Dhakal, Wei Guo, Ricardo Augusto Mendonça Vieira, Le Luo Guan, A. L. A. Neves

Notice bibliographique

RevueMicroorganisms · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueRuminant Nutrition and Digestive Physiology
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRumenMetagenomicsAnaerobic exerciseCellulaseEnzymeMicrobial ecology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Anaerobic fungi (phylum Neocallimastigomycota) play a crucial role in degrading forages and fibrous foods in the gastrointestinal tract of mammalian herbivores, particularly ruminants. Currently, they are classified into twenty-two genera; however, recent research suggests the occurrence of several novel taxa that require further characterization. Anaerobic rumen fungi play a pivotal role in lignocellulose degradation due to their unique enzymatic capabilities. This review explores the enzymatic systems of rumen anaerobic fungi, highlighting their ability to produce a diverse array of carbohydrate-active enzymes (CAZymes), such as cellulases, hemicellulases, and pectinases. These enzymes facilitate the breakdown of complex plant polymers, making anaerobic fungi essential contributors to fiber degradation in the rumen ecosystem and valuable resources for biotechnological applications. This review summarizes the structural and functional diversity of fungal CAZymes, and the mechanical disruption of plant cell walls by fungal rhizoidal networks is discussed, showcasing the ability of fungi to enhance substrate accessibility and facilitate microbial colonization. Recent studies using genomic, transcriptomic, and biochemical approaches have uncovered several novel CAZymes in anaerobic fungi, including multifunctional xylanases, β-glucosidases, and esterases. These findings highlight the continued expansion of fungal enzyme repertoires and their potential for biotechnology and feed applications. Continued research in this field will enhance our understanding of microbial ecology and enzyme function, paving the way for applications that address global challenges in energy, food security, and environmental sustainability.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,266
Score d'incertitude au seuil0,267

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,213
Écart entre enseignants0,206 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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