工程强大的Saccharomyces cerevisiae用于从红纤维素化物中生产高产的sabinene
Dong Meng1, Shuai Wang1, Xu Li1
1Key Laboratory of Medical Molecule Science and Pharmaceutical Engineering, Ministry of Industry and Information Technology, Institute of Biochemical Engineering, Department of Chemical Engineering, School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081, China.
Metabolic engineering
|March 12, 2026
概括
工程酵母有效地从植物废物中产生sabinene,克服毒性并改善可持续化学生产的产量. 这种方法提高了工业应用中的微生物强度.
科学领域:
- 合成生物学 合成生物学
- 代谢工程是代谢工程.
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 微生物的sabinene合成从lignocellulosic生物质提供了一个可持续的替代方案.
- 挑战包括低效的基质使用和产品毒性,限制生产力.
研究的目的:
- 设计Saccharomyces cerevisiae以从石和基纤维素解液 (LH) 产生高效的沙宾.
- 为了提高sabinene的耐受性和提高生物转化效率,使用未经排毒的LH.
主要方法:
- 使用异质酶建立了Sabinene生物合成途径.
- 采用组合代谢工程来优化前体供应和减少副产品.
- 利用适应性实验室进化和转录基因分析来确定改善sabinene耐受性的目标.
- 产生了一种双胞胎杂交菌株,以提高对抑制性LH的耐受性.
主要成果:
- 改造的哈普洛伊德菌株ZM26实现了1685.9 mg/L的沙比内.
- 过度表达FHN1和VMA3提高了sabinene耐受性和细胞强度.
- 双胞胎杂交菌株ZM27直接从未经过排毒的LH中产生1537.1 mg/L的沙比宁.
结论:
- 通过酵母代谢工程展示了通过酵母代谢工程实现可持续的sabinene生产的可扩展战略.
- 提供了对酵母中单烯耐受性机制的见解.
- 突出了人工酵母在林氏纤维素生物质的生物转化方面的潜力.


