工程Saccharomyces cerevisiae用于在连续发酵中改善生物膜形成和乙醇生产
Zhenyu Wang1, Weikai Xu1, Yixuan Gao1
1State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing, 211816, China.
Biotechnology for biofuels and bioproducts
|July 31, 2023
概括
通过基因整合增强Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) 中的生物膜形成,可以提高乙醇生产和发酵效率. 工程菌株显示在连续发酵过程中改善了细胞粘附性和减少了膜污染.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微生物工程 微生物工程
- 发酵科学 发酵科学
背景情况:
- 生物膜固定连续发酵提供了增强细胞耐受性和生产效率的潜力.
- 改善细胞粘附性和稳定性对于优化发酵过程至关重要.
研究的目的:
- 研究Saccharomyces cerevisiae中过度表达生物膜形成基因 (FLO5,FLO8,FLO10) 的影响.
- 评估增强生物膜形成对乙醇生产和发酵特性的影响.
主要方法:
- 在S. cerevisiae中,FLO5,FLO8和FLO10基因的基因整合和过度表达.
- 评估生物膜的形成,细胞粘附,乙醇产量和发酵的度.
- 对生物膜固定发酵的评估与膜分离相结合.
主要成果:
- 过度表达FLO5和FLO10显著增强生物膜的形成 (分别增加31.3%和58.7%).
- 工程菌株显示生物膜载体上的细胞数量增加和更高的乙醇生产 (高达20.8%的增加).
- 观察到发酵的度降低,膜分离流量改善 (36.3%的增加).
结论:
- 在S. cerevisiae中增强的生物膜形成能力为乙醇发酵提供了显著的优势.
- 生物膜基因的基因修饰是一种可行的策略,可以提高发酵效率和下游加工.


