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VOL. 14 (1954) SHORT COMMUNICATIONS, PRELIMINARY NOTES I57 REFERENCES 1 j. M. NELSO~ AND C. R. DAVCSON, Advances in Enzymology, 4 (1944) 99- A. B. LERNER, Advances in Enzymology, 14 (1953) 73. 3 R. KUTTr~R AND H. WAGREmH, Arch. Biochem. Biophys., 43 (1953) 80. 4 W. D. \¥OSILAIT, A. NASON AND A. J. TERRELL, J. Biol. Chem., 2o6 (1954) 27r. 5 H. A. LARDY AND H. WELLMAN, jr. Biol. Chem., 2Ol (1953) 357. R. F. WITTER, E. H. NgWCOMB AND E. S~OTZ, J. Biol. Chem., ,-.02 (1953) 291. Received March i1th, 1954 FORMATION INDUITE DE CYTOCHROME PEROXYDASE CHEZ LA LEVURE par H. CHANTRENNE Laboratoire de Chimie biologique, Faculld des Sciences, Universit; de Bruxelles (Belgique) EPHRUSSI ET SLONIMSKI1, ~ ont montr6 que la levure cultivde en anadrobiose est d6pourvue d'un certain hombre d'enzymes d'oxydor6duction, notamment du systbme WARBURG-KEILIN, et qu'il suffit d'a6rer la levure en milieu glucos6 pour qu'elle acqui~re tousles enzymes et transporteurs d'61ectrons de ce syst~me. A la liste des enzymes dont la formation est induite par l'oxyg~ne dans la levure, nous avons ajout6 r6cemment la catalaseS; nous pouvons y joindre maintenant la cytochrome peroxydase. Cet enzyme, que nous avons dos6 selon ABRAMS et al. 4 dans les autolysats de levure, n'existe qu'A l'6tat de traces (Q = o.o2) dans la levure cultivde en ana6robiose, et il apparaft en quantit6s consid6rables au ccurs de l'a~ration. (Q = 1.63 apr~s 6 heures d'a~ration en milieu glucos6 sans source d'azote assimilable.) Le mutant "petite colonie" d'EPHRUSSI 5 forme la cytochrome peroxydase dans les m~mes conditions*. On se souviendra que l'a6ration fait apparaftre le cytochrome c 1, 2 et la catalase 3 chez ce mutant, sans qu'il se forme jamais de cytochrome oxydase. La formation de cytochrome c sous Faction de l'oxyg~ne dans ces cellules d6pourvues de cytochrome oxydase semblait paradoxale2; elle s'explique peut-6tre par la formation de cytochrome peroxydase qui 6tablirait le lieu manquant entre le cyto- chrome c et l'oxyg~ne, par l'interm6diaire de l'eau oxyg6n6e qui se forme toujours dans des cellules expos6es ~ l'air. BIBLIOGRAPHIE 1 B. EPHRUSSI ET P. SLONIMSKI, Biochim. Biophys. Acla, 6 (195 o) 256. 2 p. SLONIMSKI, La/ormation des enzymes respiratoires chez la levure. Masson, Paris 1953. 3 H. CHANTRENNE RT C. COURTOIS, Bioehim. Biophys. Acta (sous presse). 4 R. ABRAMS, A. M. ALTSCHUL ET T. R. I-IOGNESS, J. Biol. Chem., 142 (1942) 303 . r, B. EPHRUSSI, H. HOTTINGUER ETA. ~I. CHIMI~NES, Ann. Insl. Pasteur, 76 (I949) 351. Received March 2oth, 1954 * Une souche du mutant "petite colonie" nous a 6t6 g6n6reusement donn6e par M. EPHRUSSI; nous l'en remercions bien vivement. THE EFFECT OF DRYING AT 110 ° ON SODIUM DEOXYRIBONUCLEATE by AIR. PEACOCKE Department o/Chemistry, University of Birmingham (England) It was established some years ago I that drying of sodium deoxyribonucleate (DNA) over phosphoric oxide caused irreversible changes which brought about a decrease in its solution viscosity. These changes were generally regarded as physical in nature and elemental analyses ~-4 of DNA have usually been made on samples which have previously been dried over phosphoric oxide at Iio ° in vacuo for periods long enough to obtain constant weight. That changes other than physicM were possibly involved in such drying might have been indicated by the phosphorus contents which were almost always;less t.ban the theoretical value of 9.3 % and rarely greater than 8.9 %.

Formation induite de cytochrome peroxydase chez la levure

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VOL. 14 (1954) SHORT COMMUNICATIONS, P R E L I M I N A R Y NOTES I57

R E F E R E N C E S

1 j . M. NELSO~ AND C. R. DAVCSON, Advances in Enzymology, 4 (1944) 99- A. B. LERNER, Advances in Enzymology, 14 (1953) 73.

3 R. KUTTr~R AND H. WAGREmH, Arch. Biochem. Biophys., 43 (1953) 80. 4 W. D. \¥OSILAIT, A. NASON AND A. J. TERRELL, J. Biol. Chem., 2o6 (1954) 27r. 5 H. A. LARDY AND H. WELLMAN, jr. Biol. Chem., 2Ol (1953) 357.

R. F. WITTER, E. H. NgWCOMB AND E. S~OTZ, J. Biol. Chem., ,-.02 (1953) 291.

Received March i1 th , 1954

FORMATION I N D U I T E DE CYTOCHROME P E R O X Y D A S E CHEZ LA L E V U R E

par

H. C H A N T R E N N E

Laboratoire de Chimie biologique, Faculld des Sciences, Universit; de Bruxelles (Belgique)

EPHRUSSI ET SLONIMSKI1, ~ on t mon t r6 que la levure cult ivde en anadrobiose es t d6pou rvue d ' u n cer ta in h o m b r e d ' e n z y m e s d 'oxydor6duc t ion , n o t a m m e n t du sys tbme WARBURG-KEILIN, e t qu ' i l suffit d 'a6rer la levure en milieu glucos6 pour qu 'el le acqui~re t o u s l e s e n z y m e s et t r a n s p o r t e u r s d'61ectrons de ce sys t~me.

A la liste des e n z y m e s don t la fo rmat ion es t indui te pa r l 'oxyg~ne dans la levure, nous a v o n s a jout6 r 6 c e m m e n t la catalaseS; nous p o u v o n s y joindre m a i n t e n a n t la cy toch rome peroxydase .

Cet enzyme, que nous avons dos6 selon ABRAMS et al. 4 dans les a u t o l y s a t s de levure, n ' ex i s t e qu'A l '6 ta t de t races (Q = o.o2) dans la levure cul t ivde en ana6robiose, et il appa ra f t en q u a n t i t 6 s consid6rables au ccurs de l 'a~rat ion. (Q = 1.63 apr~s 6 heures d ' a~ra t ion en milieu glucos6 s ans source d ' azo te assimilable.)

Le m u t a n t "pe t i t e colonie" d'EPHRUSSI 5 forme la cy toch rome pe roxydase dans les m~mes condi t ions*.

On se souv iend ra que l ' a6ra t ion fai t appa ra f t r e le cy t och rome c 1, 2 et la catalase 3 chez ce m u t a n t , s ans qu ' i l se forme j a m a i s de c y t o c h r o m e oxydase . La fo rma t ion de cy toch rome c sous Fac t ion de l 'oxyg~ne dans ces cellules d6pourvues de cy t och rome oxydase sembla i t paradoxale2; elle s ' exp l ique peut -6 t re pa r la fo rma t ion de cy t och rome pe roxydase qui 6 tabl i ra i t le lieu m a n q u a n t en t re le cy to- ch rome c et l 'oxyg~ne, pa r l ' in term6dia i re de l ' eau oxyg6n6e qui se forme tou jou r s dans des cellules expos6es ~ l 'air.

B I B L I O G R A P H I E

1 B. EPHRUSSI ET P. SLONIMSKI, Biochim. Biophys. Acla, 6 (195 o) 256. 2 p. SLONIMSKI, La/ormation des enzymes respiratoires chez la levure. Masson, Par is 1953. 3 H. CHANTRENNE RT C. COURTOIS, Bioehim. Biophys. Acta (sous presse). 4 R. ABRAMS, A. M. ALTSCHUL ET T. R. I-IOGNESS, J. Biol. Chem., 142 (1942) 303 . r, B. EPHRUSSI, H. HOTTINGUER E T A. ~I. CHIMI~NES, Ann. Insl. Pasteur, 76 (I949) 351.

Received March 2oth, 1954

* Une souche du m u t a n t "pe t i t e colonie" nous a 6t6 g6n6reusemen t donn6e pa r M. EPHRUSSI; nous l 'en remerc ions bien v ivemen t .

T H E E F F E C T OF D R Y I N G AT 110 ° ON SODIUM D E O X Y R I B O N U C L E A T E

by

A I R . P E A C O C K E Department o/Chemistry, University of Birmingham (England)

I t was es tab l i shed some years ago I t h a t d ry ing of sod ium deoxyr ibonuc lea t e (DNA) over phosphor ic oxide caused irreversible changes wh ich b r o u g h t abou t a decrease in i ts solut ion viscosi ty . These changes were genera l ly regarded as phys ica l in n a t u r e and e l emen ta l ana lyses ~-4 of D N A have u sua l l y been m a d e on samples wh ich have prev ious ly been dried over phosphor i c oxide a t I i o ° in vacuo for per iods long e n o u g h to ob ta in c o n s t a n t weight . T h a t changes o t h e r t h a n phys icM were poss ib ly involved in such d ry ing m i g h t have been ind ica ted b y t he p h o s p h o r u s c o n t e n t s which were a lmos t a lways ; l ess t .ban t h e theoret ica l va lue of 9.3 % and rare ly g rea te r t h a n 8.9 %.