Engineering Escherichia coli for the High-Titer Biosynthesis of Lacto-N-tetraose

大肠杆菌 代谢工程 效价 质粒 基因 生物合成 拉伤 生物转化 生物化学 半乳糖基转移酶 化学 生物 遗传学 解剖 抗体
作者
Miaomiao Hu,Mengli Li,Ming Miao,Tao Zhang
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:70 (28): 8704-8712 被引量:35
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.2c02423
摘要

Lacto-N-tetraose (LNT), a member of the human milk oligosaccharides family, has received widespread attention because of its importance in infant health. We constructed a whole-cell biotransformation method in Escherichia coli BL21(DE3) for high-titer LNT synthesis. The approach was performed by using a systematic design and metabolic engineering based on the metabolic pathway of LNT. The lgtA (encoding β-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase) and wbgO (encoding β-1,3-galactosyltransferase) genes were introduced into the engineered E. coli BL21(DE3) to construct an LNT-producing starting strain B1 (0.22 g/L). Then, the genes related to the LNT metabolic pathway were screened in two vectors to evaluate LNT synthesis. The lgtA-wbgO and galE-galT-galK genes were overexpressed through the two-plasmid system in E. coli BL21(DE3). The titer of LNT (3.42 g/L) had a gain of 14.55 times compared with that of B1. Furthermore, the ugd gene, which was associated with the UDP-Gal bypass pathway, was inactivated to further improve LNT production in shake-flask cultivation (4.14 g/L). The final fed-batch cultivation of the engineered strain produced 31.56 g/L of LNT. This study provided a strategy for the effective production of LNT in E. coli.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
大力水手完成签到,获得积分0
5秒前
BlueKitty完成签到,获得积分10
9秒前
1z完成签到,获得积分10
10秒前
eyu完成签到,获得积分10
10秒前
jw完成签到,获得积分10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
14秒前
Han完成签到,获得积分10
15秒前
chenwang发布了新的文献求助20
15秒前
17秒前
19秒前
jixuchance完成签到,获得积分10
20秒前
HK完成签到 ,获得积分10
22秒前
北斗文曲星完成签到,获得积分10
22秒前
7弥LY完成签到 ,获得积分10
23秒前
天真的大船完成签到 ,获得积分10
23秒前
无极2023完成签到 ,获得积分0
24秒前
凌泉完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
AskNature完成签到,获得积分10
27秒前
花开的石头完成签到,获得积分10
28秒前
狂野元枫完成签到 ,获得积分10
30秒前
楚寅完成签到 ,获得积分10
32秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
32秒前
haralee完成签到 ,获得积分10
33秒前
忐忑的书桃完成签到 ,获得积分10
36秒前
阿莳完成签到 ,获得积分10
36秒前
AUGKING27完成签到 ,获得积分10
37秒前
杂菜流完成签到,获得积分10
39秒前
39秒前
沐梦完成签到 ,获得积分10
40秒前
Loong完成签到,获得积分10
42秒前
ho完成签到,获得积分10
43秒前
行者+完成签到,获得积分0
44秒前
科研通AI2S应助一个小胖子采纳,获得10
49秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
50秒前
raiychemj完成签到,获得积分10
50秒前
hebhm完成签到,获得积分10
50秒前
lulu完成签到 ,获得积分10
52秒前
momo完成签到 ,获得积分10
54秒前
荷戟执子手完成签到,获得积分10
59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
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
Electrochemistry: Volume 17 600
Physical Chemistry: How Chemistry Works 500
SOLUTIONS Adhesive restoration techniques restorative and integrated surgical procedures 500
Energy-Size Reduction Relationships In Comminution 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4952372
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4215135
关于积分的说明 13111370
捐赠科研通 3997082
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2187751
邀请新用户注册赠送积分活动 1202987
关于科研通互助平台的介绍 1115740