通过Saccharomyces cerevisiae的多维工程来有效地发酵SAM的生产
Yuanshan Wang1,2,3, Liangzhuang Tan1,2,3, Meijing Li1,2,3
1Key Laboratory of Bioorganic Synthesis of Zhejiang Province, College of Biotechnology and Bioengineering, Zhejiang University of Technology, No. 18, Chaowang Road, Hangzhou, 310014, Zhejiang Province, P. R. China.
World journal of microbiology & biotechnology
|September 25, 2025
概括
研究人员在Saccharomyces cerevisiae中增强了S-Adenosyl-L-methionine (SAM) 的产生. 通过将基因组混合,基因工程和优化发酵相结合,他们实现了创纪录的14.22 g/L SAM标位,为工业应用铺平了道路.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微生物工程 微生物工程
- 生物化学生产 生化生产
背景情况:
- 在医学上,S-Adenosyl-L-methionine (SAM) 是至关重要的,推动了对高效生产方法的需求.
- 麦芽是一种可行的平台,但SAM的低生产率限制了其工业用途.
研究的目的:
- 系统地提高Saccharomyces cerevisiae中的SAM生产.
- 开发一种强大的微生物菌株,用于工业规模的SAM制造.
主要方法:
- 利用紫外线和ARTP突变发生来产生高SAM生成的平分体突变.
- 采用基因组混合来创建融合TRP60,然后进行转录组分析.
- 引入了玻璃血红蛋白 (vgb) 基因,以促进ATP供应和SAM合成.
- 在5L生物反应器中优化料批发发酵.
主要成果:
- 突变酶增加了SAM的产量,达到1.34g/L.
- 基因组混合产生了融合型TRP60与1.36g/L的SAM.
- 玻璃血红蛋白整合将SAM标位提高到2.06g/L.
- 经过优化发酵,最终的SAM标位达到14.22g/L.
结论:
- 富山TRP60-vgb-SAM2显示了工业SAM生产的巨大潜力.
- 突变发生,基因组混合,基因工程和发酵优化的综合方法是有效的.
- 这种工程菌株为满足对SAM日益增长的需求提供了一个有希望的解决方案.
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