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Improving Microbial Cell Factory Performance by Engineering SAM Availability

合成生物学 代谢工程 可持续生产 生化工程 细胞内 生物合成 生物技术 化学 计算生物学 工程类 生物化学 生产(经济) 生物 基因 宏观经济学 经济
作者
Yongkun Lv,Jinmian Chang,Weiping Zhang,Hanyu Dong,Song Chen,Xian Wang,Anqi Zhao,Shen Zhang,Md. Asraful Alam,Shilei Wang,Chaojun Du,Jingliang Xu,Weigao Wang,Peng Xu
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:72 (8): 3846-3871 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.3c09561
摘要

Methylated natural products are widely spread in nature. S-Adenosyl-l-methionine (SAM) is the secondary abundant cofactor and the primary methyl donor, which confer natural products with structural and functional diversification. The increasing demand for SAM-dependent natural products (SdNPs) has motivated the development of microbial cell factories (MCFs) for sustainable and efficient SdNP production. Insufficient and unsustainable SAM availability hinders the improvement of SdNP MCF performance. From the perspective of developing MCF, this review summarized recent understanding of de novo SAM biosynthesis and its regulatory mechanism. SAM is just the methyl mediator but not the original methyl source. Effective and sustainable methyl source supply is critical for efficient SdNP production. We compared and discussed the innate and relatively less explored alternative methyl sources and identified the one involving cheap one-carbon compound as more promising. The SAM biosynthesis is synergistically regulated on multilevels and is tightly connected with ATP and NAD(P)H pools. We also covered the recent advancement of metabolic engineering in improving intracellular SAM availability and SdNP production. Dynamic regulation is a promising strategy to achieve accurate and dynamic fine-tuning of intracellular SAM pool size. Finally, we discussed the design and engineering constraints underlying construction of SAM-responsive genetic circuits and envisioned their future applications in developing SdNP MCFs.
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