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メタゲノミックな"暗黒物質"酵素が酸化セルロースの変換を触媒化する
- Clelton A Santos 1, Mariana A B Morais 1, Fernanda Mandelli 1, Evandro A Lima 1, Renan Y Miyamoto 1, Paula M R Higasi 1, Evandro A Araujo 2, Douglas A A Paixão 1, Joaquim M Junior 1, Maria L Motta 1, Rodrigo S A Streit 1, Luana G Morão 1, Claudio B C Silva 1, Lucia D Wolf 1, Cesar R F Terrasan 1, Nathalia R Bulka 1, Jose A Diogo 1, Felipe J Fuzita 1, Felippe M Colombari 1, Camila R Santos 1, Priscila T Rodrigues 1, Daiane B Silva 3, Sacha Grisel 4,5, Juliana S Bernardes 3, Nicolas Terrapon 6, Vincent Lombard 6, Antonio J C Filho 7, Bernard Henrissat 8, Bastien Bissaro 4, Jean-Guy Berrin 4, Gabriela F Persinoti 1, Mario T Murakami 9
- 1Brazilian Biorenewables National Laboratory (LNBR), Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM), Campinas, Brazil.
- 2Brazilian Synchrotron Light Laboratory (LNLS), Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM), Campinas, Brazil.
- 3Brazilian Nanotechnology National Laboratory (LNNANO), Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM), Campinas, Brazil.
- 4Biodiversité et Biotechnologie Fongiques (BBF), UMR1163, INRAE, Aix Marseille University, Marseille, France.
- 53PE Platform, INRAE, Aix Marseille University, Marseille, France.
- 6Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, CNRS, Aix-Marseille University, Marseille, France.
- 7Department of Physics, University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil.
- 8Department of Biotechnology and Biomedicine (DTU Bioengineering), Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.
- 9Brazilian Biorenewables National Laboratory (LNBR), Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM), Campinas, Brazil. mario.murakami@lnbr.cnpem.br.
- 0Brazilian Biorenewables National Laboratory (LNBR), Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM), Campinas, Brazil.
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まとめ
この要約は機械生成です。研究 者 たち は セルロース を 分解 し,セルロビオン 酸 を 産生 する 新しい 金属 酵素 を 発見 し まし た. この酵素は
科学分野
- 生物化学
- 微生物学
- バイオテクノロジー
背景
- セルロースの分解はバイオマスの変換に不可欠ですが,セルロースの複雑な構造のために困難です.
- リンゴセルロースの分解に特化した微生物コミュニティは,潜在的バイオテクノロジーの応用を持つ酵素を保持しています.
研究 の 目的
- 未分類の微生物DNAからセルロースの分解に関与する新しい酵素を発見する.
- 新しく特定されたセルロース分裂メタロ酵素の構造,メカニズム,およびバイオテクノロジーの可能性を特徴づける.
主な方法
- 新しい酵素の微生物コミュニティのメタゲノミクスマイニング
- 酵素活性と製品特異性 (C1地域選択性,セルロビオン酸生成) を決定する生化学的測定
- 酵素の構造を明らかにするためのX線結晶学.
- トリコダーマ・リーゼイのエンジニアリングは,メタロ酵素を発現させ,リンゴセルロース生物量に対する性能を評価する.
主要な成果
- C1地域選択性を持つエクソタイプのメカニズムでセルロースを酸化的に割る新しい金属酵素の発見.
- 構造分析により,独特のセルロース結合部位とホモディメール構造を持つ銅を含む酵素が検出されました.
- 先行処理されたリンゴセルロースのバイオマスからグルコースを放出する酵素を発現させる工学的なTrichoderma reesei.
結論
- 発見されたメタロ酵素は,バイオマスリカルシタンスのための新しい酸化還元酵素のクラスを表しています.
- この酵素は,農業廃棄物を付加価値バイオ製品に変換する重要なバイオテクノロジーの可能性を秘めています.
- バイオマスの変換効率を向上させることで 持続可能なバイオ経済に寄与します

