Rewiring metabolic flux to simultaneously improve malate production and eliminate by‐product succinate accumulation by Myceliophthora thermophila

琥珀酸 苹果酸 生物化学 代谢工程 苹果酸酶 柠檬酸循环 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶 丙酮酸 生物 化学 新陈代谢 柠檬酸 脱氢酶
作者
Shuying Gu,Taju Wu,Junqi Zhao,Tao Sun,Zhen Zhao,Lu Zhang,Jingen Li,Chaoguang Tian
出处
期刊:Microbial biotechnology [Wiley]
卷期号:17 (2): e14410-e14410 被引量:8
标识
DOI:10.1111/1751-7915.14410
摘要

Abstract Although a high titre of malic acid is achieved by filamentous fungi, by‐product succinic acid accumulation leads to a low yield of malic acid and is unfavourable for downstream processing. Herein, we conducted a series of metabolic rewiring strategies in a previously constructed Myceliophthora thermophila to successfully improve malate production and abolish succinic acid accumulation. First, a pyruvate carboxylase CgPYC variant with increased activity was obtained using a high‐throughput system and introduced to improve malic acid synthesis. Subsequently, shifting metabolic flux to malate synthesis from mitochondrial metabolism by deleing mitochondrial carriers of pyruvate and malate, led to a 53.7% reduction in succinic acid accumulation. The acceleration of importing cytosolic succinic acid into the mitochondria for consumption further decreased succinic acid formation by 53.3%, to 2.12 g/L. Finally, the importer of succinic acid was discovered and used to eliminate by‐product accumulation. In total, malic acid production was increased by 26.5%, relative to the start strain JG424, to 85.23 g/L and 89.02 g/L on glucose and Avicel, respectively, in the flasks. In a 5‐L fermenter, the titre of malic acid reached 182.7 g/L using glucose and 115.8 g/L using raw corncob, without any by‐product accumulation. This study would accelerate the industrial production of biobased malic acid from renewable plant biomass.
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
空想家完成签到 ,获得积分10
1秒前
雷霆康康完成签到,获得积分0
1秒前
SciGPT应助hahage采纳,获得10
3秒前
3秒前
Spring发布了新的文献求助10
3秒前
王敏娜完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
CD56完成签到,获得积分10
7秒前
liujiahao完成签到,获得积分10
7秒前
玉玉鼠完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
虚心沂完成签到,获得积分10
8秒前
Gerald发布了新的文献求助10
9秒前
zhangyx完成签到 ,获得积分0
10秒前
东邪西毒加任我行完成签到,获得积分10
10秒前
llc完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
大方岩完成签到,获得积分10
11秒前
tc发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
hahage发布了新的文献求助10
14秒前
planto完成签到,获得积分10
14秒前
王林完成签到,获得积分10
15秒前
Zephyr发布了新的文献求助10
15秒前
小二郎应助叭叭哒哒哒采纳,获得10
15秒前
鸣蜩阿六完成签到,获得积分10
16秒前
王倩发布了新的文献求助10
16秒前
jelly完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
未雨完成签到 ,获得积分10
17秒前
hahage完成签到,获得积分10
18秒前
Star1983完成签到,获得积分10
18秒前
Ding-Ding完成签到,获得积分0
19秒前
科研通AI6.2应助Spring采纳,获得30
19秒前
pure完成签到,获得积分10
19秒前
君莫笑完成签到,获得积分10
20秒前
Gerald完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
腼腆的未来完成签到,获得积分10
21秒前
22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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
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 6512772
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8306179
关于积分的说明 17744685
捐赠科研通 5614755
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2923851
邀请新用户注册赠送积分活动 1901069
关于科研通互助平台的介绍 1762785