Production of plant sesquiterpenes in Saccharomyces cerevisiae: Effect of ERG9 repression on sesquiterpene biosynthesis

法尼醇 倍半萜 生物化学 酿酒酵母 生物合成 酵母 发酵 萜烯 尼罗利多 化学 甲戊酸途径 生物 立体化学 食品科学 精油 芳樟醇
作者
Mohammad Ali Asadollahi,Jérôme Maury,Kasper Møller,Kristian Fog Nielsen,Michel Schalk,Anthony Clark,Jens Nielsen
出处
期刊:Biotechnology and Bioengineering [Wiley]
卷期号:99 (3): 666-677 被引量:223
标识
DOI:10.1002/bit.21581
摘要

Abstract The yeast Saccharomyces cerevisiae was chosen as a microbial host for heterologous biosynthesis of three different plant sesquiterpenes, namely valencene, cubebol, and patchoulol. The volatility and low solubility of the sesquiterpenes were major practical problems for quantification of the excreted sesquiterpenes. In situ separation of sesquiterpenes in a two‐phase fermentation using dodecane as the secondary phase was therefore performed in order to enable quantitative evaluation of different strains. In order to enhance the availability of the precursor for synthesis of sesquiterpenes, farnesyl diphosphate (FPP), the ERG9 gene which is responsible for conversion of FPP to squalene was downregulated by replacing the native ERG9 promoter with the regulatable MET3 promoter combined with addition of 2 mM methionine to the medium. This strategy led to a reduced ergosterol content of the cells and accumulation of FPP derived compounds like target sesquiterpenes and farnesol. Adjustment of the methionine level during fermentations prevented relieving MET3 promoter repression and resulted in further improved sesquiterpene production. Thus, the final titer of patchoulol and farnesol in the ERG9 downregulated strain reached 16.9 and 20.2 mg/L, respectively. The results obtained in this study revealed the great potential of yeast as a cell factory for production of sesquiterpenes. Biotechnol. Bioeng. 2008;99: 666–677. © 2007 Wiley Periodicals, Inc.
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
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
一丢丢完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
地球发布了新的文献求助10
刚刚
天堂鸟完成签到,获得积分10
1秒前
小于要毕业完成签到,获得积分10
1秒前
共享精神应助反方向的钟采纳,获得10
1秒前
2秒前
JJF完成签到,获得积分0
2秒前
Tianz完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
靤君发布了新的文献求助30
3秒前
斯文败类应助crystaler采纳,获得10
3秒前
lnx完成签到,获得积分10
3秒前
健忘症发布了新的文献求助10
3秒前
爱美丽完成签到,获得积分10
4秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
4秒前
搜集达人应助只只采纳,获得10
4秒前
蒲公英完成签到,获得积分10
4秒前
悸动完成签到 ,获得积分10
5秒前
Leon Lai发布了新的文献求助10
5秒前
yy完成签到 ,获得积分10
5秒前
画风湖湘卷完成签到,获得积分10
5秒前
DengZF发布了新的文献求助10
6秒前
花深粥完成签到 ,获得积分10
6秒前
clyhg完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
璇子完成签到,获得积分10
7秒前
噜噜噜噜噜完成签到,获得积分10
8秒前
X10230发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
韭菜馅发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
万能图书馆应助hurajames采纳,获得10
10秒前
乐观的大叔完成签到 ,获得积分10
10秒前
chimchim完成签到,获得积分10
10秒前
TM完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
佳银完成签到,获得积分10
11秒前
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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6441164
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8255128
关于积分的说明 17574909
捐赠科研通 5499753
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900137
邀请新用户注册赠送积分活动 1876869
关于科研通互助平台的介绍 1716968