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J-GLOBAL ID:202202236844159319   整理番号:22A1027218

遺伝子操作大腸菌によるd-アラビノースからのD-1,2,4-ブタントリオールの生合成【JST・京大機械翻訳】

The Biosynthesis of D-1,2,4-Butanetriol From d-Arabinose With an Engineered Escherichia coli
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  ページ: 844517  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7059A  ISSN: 2296-4185  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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D-1,2,4-ブタントリオール(BT)は,エネルギー材料および製薬産業における様々な応用に対して多くの注目を集めている。ここでは,D-アラビノースからのBTの生合成のための合成経路を構築し,大腸菌で最適化した。最初に,大腸菌Trans1-T1をBTの合成のために選択した。大腸菌で発現する異なる生物からの酵素の異なる性能を考慮して,合成経路を最適化した。2つのD-アラビノースデヒドロゲナーゼ(ARAs)のスクリーニングの後,2つのD-アラビナートデヒドラターゼ(AD),4つの2-ケト酸デカルボキシラーゼ(ADXs),および3つのアルデヒドレダクターゼ(ALRs),Burkholderia sp.からのAraD,Sulfolobus solfataricusからのAraD,Lactococcus lactis IFPL730からのKivD,およびE.coli由来のAdhPをBTのバイオ生産のために選択した。48時間の触媒作用の後,0.88g/LのBTを組換え株BT5によって産生した。一旦酵素を経路のために選択すると,代謝工学戦略を更なる改善のために実施した。最終株BT5ΔyiaEΔycdWΔyagEは48時間接触後に1.13g/LのBTを生産した。最後に,BT5ΔyiaEΔycdWΔyagEの発酵条件および特性も評価し,次に,2.24g/LのBTを最適化条件下で48時間の触媒反応後に得た。本研究は,D-グルコースに基づくBTの大規模生産の可能性を提供するD-アラビノースからのBTの生合成に関する最初の報告である。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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酵素一般 
引用文献 (40件):
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  • BambaT., YukawaT., GuirimandG., InokumaK., SasakiK., HasunumaT., et al (2019). Production of 1,2,4-butanetriol from Xylose by Saccharomyces cerevisiae through Fe Metabolic Engineering. Metab. Eng. 56, 17-27. doi: 10.1016/j.ymben.2019.08.012
  • BañaresA. B., ValdehuesaK. N. G., RamosK. R. M., NisolaG. M., LeeW. K., ChungW. J. (2019). Discovering a Novel D-Xylonate-Responsive Promoter: the PyjhI-Driven Genetic Switch towards Better 1,2,4-butanetriol Production. Appl. Microbiol. Biotechnol. 103 (19), 8063-8074. doi: 10.1007/s00253-019-10073-0
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