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Engineered isoprenoid pathway enhances astaxanthin production inEscherichia coli

萜类 虾青素 生物化学 大肠杆菌 异构酶 生物 法尼基二磷酸合酶 生物合成 ATP合酶 植物烯 化学 基因 类胡萝卜素
作者
Chia‐Wei Wang,Min‐Kyu Oh,James C. Liao
出处
期刊:Biotechnology and Bioengineering [Wiley]
卷期号:62 (2): 235-241 被引量:167
标识
DOI:10.1002/(sici)1097-0290(19990120)62:2<235::aid-bit14>3.0.co;2-u
摘要

The isoprenoid pathway is a versatile biosynthetic network leading to over 23,000 compounds. Similar to other biosynthetic pathways, the production of isoprenoids in microorganisms is controlled by the supply of precursors, among other factors. To engineer a host that has the capability to supply geranylgeranyl diphosphate (GGPP), a common precursor of isoprenoids, we cloned and overexpressed isopentenyl diphosphate (IPP) isomerase (encoded by idi) from Escherichia coli and GGPP synthase (encoded by gps) from the archaebacterium Archaeoglobus fulgidus. The latter was shown to be a multifunctional enzyme converting dimethylallyl diphosphate (DMAPP) to GGPP. These two genes and the gene cluster (crtBIYZW) of the marine bacterium Agrobacterium aurantiacum were introduced into E. coli to produce astaxanthin, an orange pigment and antioxidant. This metabolically engineered strain produces astaxanthin 50 times higher than values reported before. To determine the rate-controlling steps in GGPP production, the IDI-GPS pathway was compared with another construct containing idi, ispA (encoding farnesyl diphosphate (FPP) synthase in E. coli), and crtE (encoding GGPP synthase from Erwinia uredovora). Results show that the conversion from FPP to GGPP is the first bottleneck, followed sequentially by IPP isomerization and FPP synthesis. Removal of these bottlenecks results in an E. coli strain providing sufficient precursors for in vivo synthesis of isoprenoids. © 1999 John Wiley & Sons, Inc. Biotechnol Bioeng 62: 235–241, 1999.
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