系统工程Saccharomyces cerevisiae的底盘为高效的黄-7-O-二糖化物生物合成
Zhiqiang Xiao1,2,3, Yongtong Wang1,2,3, Juan Liu1,2,3,4
1Longping Branch, College of Biology, Hunan University, Changsha 410125, China.
ACS synthetic biology
|August 11, 2023
概括
科学家们设计了酵母来制造黄酸脱糖,提高了溶解度和生物可用性. 这一突破使得生产各种应用的有价值的植物化合物成为可能.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 代谢工程是代谢工程.
- 合成生物学 合成生物学
背景情况:
- 黄酸是重要的植物化合物,具有药用和农业用途.
- 黄酸甘的水溶性较差限制了它们的应用.
- 糖化增强了黄酸的水溶性和生物可用性.
研究的目的:
- 为了设计Saccharomyces cerevisiae用于黄-7-O-分糖酸生物合成.
- 为了提高黄化合物的水溶性和生物可用性.
主要方法:
- 在酵母中构建了黄-7-O-二糖化物生物合成途径.
- 设计了一个UDP-rhamnose再生系统.
- 优化了UDP-葡萄糖 (UDPG) 合成途径.
主要成果:
- 实现了131.3 mg/L的埃里奥基特林产量.
- 合成的纳林丁 (179.9毫克/升),赫斯佩里丁 (276.6毫克/升),新赫斯佩里丁 (249.0毫克/升),迪奥斯明 (30.4毫克/升) 和新埃里奥西特林 (100.7毫克/升).
- 证明了第一个flavonoid-7-O-disaccharides的生物合成.
结论:
- 成功建立了一个酵母平台,用于黄素-7-O-二糖化物生物合成.
- 这种工程途径显著增强了可溶性黄酸盐的产生.
- 这项工作为在各种行业中利用黄酸开辟了新的途径.


