等离子体复制数工程加速在非自然的多基生物合成后的真菌多基体发现
Ye Li1, Pingxin Lin1, Xuan Lu2
1National Engineering Research Center of Cereal Fermentation and Food Biomanufacturing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China.
ACS synthetic biology
|July 18, 2023
概括
在酵母中平衡协作多基酸合成酶 (PKS) 子单元的表达,提高了真菌多基酸的产量. 这一策略使得发现新的二醇乳类似物成为可能.
科学领域:
- 合成生物学 合成生物学
- 代谢工程是代谢工程.
- 自然产品的生物合成.
背景情况:
- 麦片菌 (Saccharomyces cerevisiae) 是真菌聚胺合成的关键底盘.
- 代谢工程的努力往往会产生不满意的产品标题.
- 低产量阻碍了生物勘探和新型化合物发现.
研究的目的:
- 为了提高在酵母中产生的真菌多基基的产量.
- 为了能够从基因组开采中分离和描述新型化合物.
- 探索聚基酸合成酶 (PKS) 产品的组合生物合成.
主要方法:
- 工程等离子体拷贝数以平衡协作PKS子单元的表达.
- 将等离子体复制号工程应用于基因组开采中的孤儿PKS.
- 结合来自不同路径的PKS子单元进行异质表达.
主要成果:
- 在产品产量方面实现了高达10倍的改善.
- 能够对新的二醇乳 (BDL) 类似物进行隔离和结构阐明.
- 组合生物合成产生了额外的新型BDL型多基基.
结论:
- 在经验上平衡PKS子单元表达是提高产量的简单策略.
- 等离子体复制号工程对于优化酵母中的多基化物生产是有效的.
- 这种方法通过基因组挖掘和组合生物合成促进了新型自然产品的发现.
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