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的填写文献信息,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!

Lipid engineering combined with systematic metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for high-yield production of lycopene

番茄红素 代谢工程 酿酒酵母 生物化学 类胡萝卜素 发酵 产量(工程) 脂肪酸 脂质代谢 酵母 化学 食品科学 生物 冶金 材料科学
作者
Tian Ma,Bin Shu,Ziling Ye,Xiaowei Li,Min Liu,Yun Chen,Jiang Xia,Jens Nielsen,Zixin Deng,Tiangang Liu
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier]
卷期号:52: 134-142 被引量:223
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2018.11.009
摘要

Saccharomyces cerevisiae is an efficient host for natural-compound production and preferentially employed in academic studies and bioindustries. However, S. cerevisiae exhibits limited production capacity for lipophilic natural products, especially compounds that accumulate intracellularly, such as polyketides and carotenoids, with some engineered compounds displaying cytotoxicity. In this study, we used a nature-inspired strategy to establish an effective platform to improve lipid oil-triacylglycerol (TAG) metabolism and enable increased lycopene accumulation. Through systematic traditional engineering methods, we achieved relatively high-level production at 56.2 mg lycopene/g cell dry weight (cdw). To focus on TAG metabolism in order to increase lycopene accumulation, we overexpressed key genes associated with fatty acid synthesis and TAG production, followed by modulation of TAG fatty acyl composition by overexpressing a fatty acid desaturase (OLE1) and deletion of Seipin (FLD1), which regulates lipid-droplet size. Results showed that the engineered strain produced 70.5 mg lycopene/g cdw, a 25% increase relative to the original high-yield strain, with lycopene production reaching 2.37 g/L and 73.3 mg/g cdw in fed-batch fermentation and representing the highest lycopene yield in S. cerevisiae reported to date. These findings offer an effective strategy for extended systematic metabolic engineering through lipid engineering.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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。
建议保存本图,每天支付宝扫一扫(相册选取)领红包
实时播报
魏白晴完成签到,获得积分10
5秒前
小二郎应助随便采纳,获得10
5秒前
Shawn完成签到 ,获得积分10
7秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
小蘑菇应助any采纳,获得10
28秒前
29秒前
随便发布了新的文献求助10
34秒前
36秒前
丘比特应助仙仙采纳,获得10
37秒前
45秒前
momo发布了新的文献求助20
49秒前
仙仙完成签到,获得积分10
50秒前
随便完成签到,获得积分10
50秒前
在水一方应助儒雅的电源采纳,获得10
55秒前
顺利白桃发布了新的文献求助10
57秒前
58秒前
好好睡觉发布了新的文献求助20
59秒前
身高一米八完成签到 ,获得积分10
1分钟前
仙仙发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
想人陪的代芙完成签到,获得积分10
1分钟前
momo完成签到,获得积分10
1分钟前
abiorz完成签到,获得积分10
1分钟前
窗外是蔚蓝色完成签到,获得积分10
1分钟前
儒雅的电源完成签到,获得积分20
1分钟前
安详水壶发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
R.润完成签到,获得积分10
1分钟前
babyuer完成签到 ,获得积分10
1分钟前
any发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
谷粱初晴发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Aurora发布了新的文献求助10
1分钟前
Ava应助顺利白桃采纳,获得10
1分钟前
谦让的夏槐完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Joeson完成签到 ,获得积分10
1分钟前
香蕉麦片完成签到 ,获得积分10
2分钟前
黎樱完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Bioinspired Catalysis with Biomimetic Clusters 1000
Teaching Social and Emotional Learning in Physical Education 900
The Instrument Operations and Calibration System for TerraSAR-X 800
Lexique et typologie des poteries: pour la normalisation de la description des poteries (Full Book) 400
Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalisation of Agriculture 400
Transformerboard III 300
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 280
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2351767
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2057522
关于积分的说明 5127822
捐赠科研通 1788083
什么是DOI,文献DOI怎么找? 893270
版权声明 557088
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 476554