Building a highly efficient Streptomyces super-chassis for secondary metabolite production by reprogramming naturally-evolved multifaceted shifts

底盘 链霉菌 异源的 生物 计算生物学 生物化学 化学 生物技术 细菌 遗传学 基因 工程类 结构工程
作者
Shiwen Qiu,Bowen Yang,Zilong Li,Shanshan Li,Hao Yan,Zhenguo Xin,Jingfang Liu,Xuejin Zhao,Lixin Zhang,Wensheng Xiang,Weishan Wang
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier]
卷期号:81: 210-226 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2023.12.007
摘要

Streptomyces has an extensive array of bioactive secondary metabolites (SMs). Nevertheless, devising a framework for the heterologous production of these SMs remains challenging. We here reprogrammed a versatile plug-and-play Streptomyces super-chassis and established a universal pipeline for production of diverse SMs via understanding of the inherent pleiotropic effects of ethanol shock on jadomycin production in Streptomyces venezuelae. We initially identified and characterized a set of multiplex targets (afsQ1, bldD, bldA, and miaA) that contribute to SM (jadomycin) production when subjected to ethanol shock. Subsequently, we developed an ethanol-induced orthogonal amplification system (EOAS), enabling dynamic and precise control over targets. Ultimately, we integrated these multiplex targets into functional units governed by the EOAS, generating a universal and plug-and-play Streptomyces super-chassis. In addition to achieving the unprecedented titer and yield of jadomycin B, we also evidenced the potential of this super-chassis for production of diverse heterologous SMs, including antibiotic oxytetracycline, anticancer drug doxorubicins, agricultural herbicide thaxtomin A, and plant growth regulator guvermectin, all with the yields of >10 mg/g glucose in a simple mineral medium. Given that the production of SMs all required complexed medium and the cognate yields were usually much lower, our achievement of using a universal super-chassis and engineering pipeline in a simple mineral medium is promising for convenient heterologous production of SMs.
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
1秒前
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
称心誉发布了新的文献求助10
1秒前
丁丁完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
蒲公英发布了新的文献求助10
4秒前
haha完成签到,获得积分20
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
LXx发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
张宇龙发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
8秒前
8秒前
科研通AI6应助糖焗小馒头采纳,获得10
9秒前
Wei完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
NexusExplorer应助称心誉采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
深情安青应助zml采纳,获得10
12秒前
DueDue0327发布了新的文献求助10
12秒前
zlxxianer完成签到,获得积分20
12秒前
饭小心发布了新的文献求助10
13秒前
踏实嚣完成签到 ,获得积分10
14秒前
隐形曼青应助mildjorker采纳,获得10
14秒前
15秒前
15秒前
blue发布了新的文献求助10
15秒前
蓝天发布了新的文献求助10
15秒前
秀丽绿真完成签到,获得积分10
16秒前
科研通AI6应助自觉紫安采纳,获得10
16秒前
17秒前
17秒前
18秒前
菠萝完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
20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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5662345
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4842231
关于积分的说明 15099514
捐赠科研通 4820844
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2580317
邀请新用户注册赠送积分活动 1534341
关于科研通互助平台的介绍 1492985