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合成生物学中动态代谢途径调控策略的研究进展 被引量:1
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作者 周萍萍 叶丽丹 于洪巍 《生物产业技术》 2019年第1期55-61,共7页
随着合成生物学的发展,越来越多的天然高附加值化学品和大宗化学品可以通过在微生物底盘细胞中构建人工合成途径来进行生产。然而外源途径基因的不平衡表达以及有毒中间代谢产物的积累往往会影响宿主细胞的正常生长,这也是合成生物学研... 随着合成生物学的发展,越来越多的天然高附加值化学品和大宗化学品可以通过在微生物底盘细胞中构建人工合成途径来进行生产。然而外源途径基因的不平衡表达以及有毒中间代谢产物的积累往往会影响宿主细胞的正常生长,这也是合成生物学研究中的一个共性难题。因此设计可控的基因表达系统,在特定时刻启动或者关闭人工合成途径,对于避免细胞生长和产物合成之间的相互干扰至关重要。重点介绍了最新的动态代谢调控策略及其在代谢途径调控中的应用,并对其发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 合成生物学 人工合成途径 不平衡表达 动态代谢调控
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高产光学纯(R,R)-2,3-丁二醇工程菌株构建与发酵优化
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作者 黄艳燕 陈先锐 +5 位作者 彭龙云 叶柳健 李检秀 蒙健宗 张云开 谢能中 《生物技术》 CAS 2018年第2期178-184,共7页
[目的]构建能够专一性合成光学纯(R,R)-2,3-丁二醇的大肠杆菌工程菌,并进行发酵条件优化。[方法]将来源于多粘芽孢杆菌的(R,R)-2,3-丁二醇脱氢酶基因bdh,来源于阴沟肠杆菌的α-乙酰乳酸合成酶基因bud B和α-乙酰乳酸脱羧酶基因bud A与... [目的]构建能够专一性合成光学纯(R,R)-2,3-丁二醇的大肠杆菌工程菌,并进行发酵条件优化。[方法]将来源于多粘芽孢杆菌的(R,R)-2,3-丁二醇脱氢酶基因bdh,来源于阴沟肠杆菌的α-乙酰乳酸合成酶基因bud B和α-乙酰乳酸脱羧酶基因bud A与表达载体p Tr C99A连接,导入大肠杆菌中构建人工合成途径。筛选最适的培养基和发酵条件,提高(R,R)-2,3-丁二醇的产量、产率和得率。[结果]获得高效合成(R,R)-2,3-丁二醇的工程菌株GXASB,筛选到最适碳源及其浓度为120 g/L木薯淀粉,最适pH为6.5,最适接种量为10%,在发酵罐中进行同步糖化法发酵,(R,R)-2,3-丁二醇产量达到105.28 g/L,光学纯为99.1%,得率为0.47 g/g,生产强度为1.95 g/(L·h)。[结论]在大肠杆菌中表达基因簇bud B-bud A-bdh能够专一性合成光学纯(R,R)-2,3-丁二醇,经优化发酵条件后,能够显著提高(R,R)-2,3-丁二醇的合成效率。同时工程菌能够利用非粮原料木薯淀粉高效生产(R,R)-2,3-丁二醇,补料发酵产量达到105.28 g/L,为使用廉价原料工业化生产(R,R)-2,3-丁二醇提供参考。 展开更多
关键词 (R R)-2 3-丁二醇 人工合成途径 合成生物学 大肠杆菌基因工程菌 非粮原料 发酵条件优化
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Biosynthesis-based artificial evolution of microbial natural products 被引量:3
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作者 Zhi Lin Dandan Chen Wen Liu 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第9期1175-1187,共13页
Natural products are often secondary metabolites in living organisms with a wide variety of biological activities. The diversification of their structures, aiming to the search for biologically active small molecules ... Natural products are often secondary metabolites in living organisms with a wide variety of biological activities. The diversification of their structures, aiming to the search for biologically active small molecules by expanding chemical and functional spaces, is a major area of current interest in synthetic chemistry. However, developing synthetic accessibility and efficiency often faces challenges associated with structural complexity. Synthetic biology has recently emerged and is promising to accomplish complex molecules; by contrast, the application to structural diversification of natural products relies on the understanding, development and utilization of compatible biosynthetic machinery. Here, we review the strategies primarily concerning the artificial evolution of microbial natural products whose biosynthesis features template enzymology, including ribosomaUy synthesized and post-translationally modified peptides as well as the assembly line-resultant polyketides, non-ribosomal peptides and hybrids. The establishment of these approaches largely facilitates the expansion of the molecular diversity and utility through bioengineering at different stages/levels of biosynthetic pathways. 展开更多
关键词 BIOSYNTHESIS artificial evolution RiPPs NRPS PKS enzymatic diversity
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