通过组合代谢工程和贝叶斯优化在Saccharomyces cerevisiae中的S-adenosyl-L-methionine的增强合成
Wenhan Xiao1,2,3,4, Xiangliu Shi1,2,3, Haowei Huang1,2,3,4
1The Key Laboratory of Industrial Biotechnology, Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu, China.
Biotechnology journal
|March 13, 2024
概括
代谢工程策略显著提高了S-Adenosyl-L-methionine (SAM) 在Saccharomyces cerevisiae中的产量. 这种增强品种实现了创纪录的产量,证明了工业SAM生产的强大方法.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 代谢工程是代谢工程.
- 微生物生产 微生物生产
背景情况:
- S-Adenosyl-L-methionine (SAM) 是一种重要的甲基供体,在农业和医药领域具有广泛的应用.
- 麦芽是一种有前途的SAM生产平台,但目前的产量需要优化.
研究的目的:
- 通过一系列代谢工程策略,增强Saccharomyces cerevisiae中的SAM生产.
- 使用贝叶斯优化优化发酵介质以提高SAM产量.
主要方法:
- 实施组合代谢工程策略:增强SAM合成,增加ATP供应,降低SAM代谢的调节,减少竞争性途径.
- 利用贝叶斯优化来微调工程菌株的发酵介质成分.
主要成果:
- 在36小时内获得2972.8 mg·L-1的最终SAM产量,L-Met转化率为29.7%.
- 与原始菌株相比,工程菌株的SAM产量增加了26.3倍.
- 这代表了迄今为止在摇瓶中报告的最高SAM产量.
结论:
- 使用代谢工程建立了一个可行的基础,用于构建高SAM生成菌株.
- 通过媒介优化验证了贝叶斯优化在增强微生物SAM生产方面的有效性.
关键词:
贝叶斯优化的贝叶斯优化克里斯普尔是什么意思?克里斯普尔是什么意思?组合代谢工程 组合代谢工程贝叶斯的优化是贝叶斯的优化.这是一种S-adenosyl-L-methionine.这种植物是Saccharomyces cerevisiae.更多相关视频
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