通过转录组分析研究Bacillus subtilis BSN313中的丰富代谢学
Asad Ullah1,2,3, Xian Yin1,2, Muhammad Naveed1,2
1Key Laboratory of Geriatric Nutrition and Health (Beijing Technology and Business University), Ministry of Education, Beijing, China.
Biotechnology and applied biochemistry
|February 5, 2024
概括
在最佳的条件下,Bacillus subtilis BSN313有效地生物合成甲 (SeMet). 这种益生菌菌株由于其高SeMet产量,显示出在食品和药品中商业用途的潜力.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 生物技术是生物技术.
- 营养科学 营养科学
背景情况:
- 像Bacillus subtilis这样的益生菌细菌因其代谢能力而被探索.
- 生物系统中的丰富对健康至关重要,需要了解微生物代谢.
- 识别涉及代谢的特定基因和途径是优化其生物利用性的关键.
研究的目的:
- 在 Bacillus subtilis BSN313 中使用转录组分析识别参与 (Se) 代谢的基因.
- 为了研究不同度的化对基因表达和丰富的影响.
- 确定通过B. subtilis BSN313.13生物合成氨酸 (SeMet) 的最佳条件.
主要方法:
- 通过RNA测序的转录组分析B. subtilis BSN313暴露于不同时间点 (1小时, 13小时) 的不同度 (0,3,20微克/毫升) 的化.
- 基因表达概况专注于Se代谢途径.
- 生物反应器发酵,以量化在超浮体和细胞内的SeMet生产.
主要成果:
- 在Se代谢中的基因表达在静止阶段和3μg/mL烯酸时最高.
- 这种最佳度上调了硫素减少酶,但在较高度下抑制了SeMet的形成.
- 生物反应器发酵产生了857.3 ng/mL的SeMet在超和23.4μg/g干细胞重量细胞内.
结论:
- 细菌亚菌 BSN313 在Se丰富的介质中的静止阶段有效地生物合成甲 (SeMet) 作为主要的有机副产品.
- 该菌株显示出作为食品和制药行业的商业益生菌的巨大潜力,因为它能够满足对SeMet的商业需求.
- 在特定的无机度下实现最佳的SeMet生产,这凸显了微生物丰富的控制条件的重要性.


