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Dual β-oxidation pathway and transcription factor engineering for methyl ketones production in Saccharomyces cerevisiae

过氧化物酶体 代谢工程 生物化学 酿酒酵母 化学 生物合成 新陈代谢 异源的 发酵 胞浆 酵母 基因
作者
Ge Zhang,Chao Zhang,Zheng Wang,Qinhong Wang,Jens Nielsen,Zongjie Dai
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier BV]
卷期号:73: 225-234 被引量:21
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2022.08.004
摘要

Methyl ketones (MK) are highly valuable fatty acid derivatives with broad applications. Microbes based biosynthesis represents an alternative route for production of these usually fossil based chemicals. In this study, we reported metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae to produce MK, including 2-nonanone, 2-undecanone, 2-tridecanone and 2-pentadecanone. Besides enhancing inherent peroxisomal fatty acids β-oxidation cycle, a novel heterologous cytosolic fatty acids β-oxidation pathway was constructed, and this resulted in an increased production of MK by 2-fold. To increase carbon fluxes to methyl ketones, the supply of precursors was enhanced by engineering lipid metabolism, including improving the intracellular biosynthesis of acyl-CoAs, weakening the consumption of acyl-CoAs for lipids storage, and reinforcing activation of free fatty acids to acyl-CoAs. Hereby the titer of MK was improved by 7-fold, reaching 143.72 mg/L. Finally, transcription factor engineering was employed to increase the biosynthesis of methyl ketones and it was found that overexpression of ADR1 can mimic the oleate activated biogenesis and proliferation of peroxisomes, which resulted in a further increased production of MK by 28%. With these modifications and optimization, up to 845 mg/L total MK were produced from glucose in fed-batch fermentation, which is the highest titer of methyl ketones reported produced by fungi.
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