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:43
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
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
医道无名完成签到 ,获得积分10
1秒前
baozeNG发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
纸条条完成签到 ,获得积分10
5秒前
独孤磕盐完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
自信南霜完成签到 ,获得积分10
8秒前
娅娃儿完成签到 ,获得积分10
10秒前
甜美的秋尽完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
英俊的铭应助科研雪瑞采纳,获得10
15秒前
16秒前
火星完成签到 ,获得积分10
16秒前
李y梅子完成签到 ,获得积分10
17秒前
hnxxangel完成签到,获得积分10
18秒前
李先生完成签到 ,获得积分10
19秒前
Lifel完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
21秒前
科研通AI6.2应助Ken921319005采纳,获得10
22秒前
话说dota完成签到 ,获得积分10
24秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
26秒前
26秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得30
26秒前
漉浔完成签到 ,获得积分10
29秒前
小昊完成签到 ,获得积分10
29秒前
迅速的千风完成签到 ,获得积分10
31秒前
chemzhh完成签到,获得积分10
32秒前
年轻的冥幽完成签到,获得积分10
32秒前
陆陆完成签到 ,获得积分10
32秒前
NexusExplorer应助Brightan采纳,获得10
32秒前
夜雨时完成签到 ,获得积分10
33秒前
陈少华完成签到 ,获得积分10
33秒前
37秒前
Owen应助包容的花生采纳,获得10
39秒前
田様应助YMW采纳,获得10
42秒前
Isla发布了新的文献求助10
43秒前
47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
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
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 6519017
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8311648
关于积分的说明 17770071
捐赠科研通 5621007
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2926629
邀请新用户注册赠送积分活动 1903434
关于科研通互助平台的介绍 1764139