亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Rebalancing microbial carbon distribution for L-threonine maximization using a thermal switch system

代谢工程 脱羧 代谢途径 发酵 苏氨酸 丙酮酸羧化酶 产量(工程) 生物 化学 生物化学 新陈代谢 材料科学 催化作用 冶金 丝氨酸
作者
Yu Fang,Jianli Wang,Wenjian Ma,Jun Yang,Hailing Zhang,Lei Zhao,Shanshan Chen,Shuyan Zhang,Xiaoqing Hu,Ye Li,Xiaoyuan Wang
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier BV]
卷期号:61: 33-46 被引量:68
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2020.01.009
摘要

In metabolic engineering, unbalanced microbial carbon distribution has long blocked the further improvement in yield and productivity of high-volume natural metabolites. Current studies mostly focus on regulating desired biosynthetic pathways, whereas few strategies are available to maximize L-threonine efficiently. Here, we present a strategy to guarantee the supply of reduced cofactors and actualize L-threonine maximization by regulating cellular carbon distribution in central metabolic pathways. A thermal switch system was designed and applied to divide the whole fermentation process into two stages: growth and production. This system could rebalance carbon substrates between pyruvate and oxaloacetate by controlling the heterogenous expression of pyruvate carboxylase and oxaloacetate decarboxylation that responds to temperature. The system was tested in an L-threonine producer Escherichia coli TWF001, and the resulting strain TWF106/pFT24rp overproduced L-threonine from glucose with 111.78% molar yield. The thermal switch system was then employed to switch off the L-alanine synthesis pathway, resulting in the highest L-threonine yield of 124.03%, which exceeds the best reported yield (87.88%) and the maximum available theoretical value of L-threonine production (122.47%). This inducer-free genetic circuit design can be also developed for other biosynthetic pathways to increase product conversion rates and shorten production cycles.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
汉堡包应助Aoka采纳,获得10
3秒前
4秒前
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
22222发布了新的文献求助10
7秒前
望远Arena发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
fanfanfan发布了新的文献求助10
13秒前
Luka应助andrele采纳,获得30
15秒前
唐泽雪穗发布了新的文献求助60
17秒前
18秒前
Aoka完成签到,获得积分10
20秒前
cyyyyyy发布了新的文献求助10
22秒前
天天完成签到 ,获得积分10
27秒前
传奇3应助俭朴的乐巧采纳,获得10
28秒前
春和小椰完成签到,获得积分10
29秒前
cyyyyyy完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
层层泡芙完成签到,获得积分10
34秒前
在水一方应助迷你的水绿采纳,获得10
34秒前
春和小椰发布了新的文献求助10
36秒前
wwwyyy完成签到 ,获得积分10
40秒前
50秒前
55秒前
59秒前
wykion完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
迷你的水绿完成签到,获得积分10
1分钟前
小马完成签到 ,获得积分10
1分钟前
hy完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
所所应助俭朴的乐巧采纳,获得10
1分钟前
无花果应助春和小椰采纳,获得10
1分钟前
爱科研的小凡完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Разработка технологических основ обеспечения качества сборки высокоточных узлов газотурбинных двигателей,2000 1000
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 510
ISO/IEC 24760-1:2025 Information security, cybersecurity and privacy protection — A framework for identity management 500
碳捕捉技术能效评价方法 500
Optimization and Learning via Stochastic Gradient Search 500
Nuclear Fuel Behaviour under RIA Conditions 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4694400
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4064962
关于积分的说明 12568338
捐赠科研通 3763652
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2078640
邀请新用户注册赠送积分活动 1106923
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 985147