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地填写文献信息,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!

Coupled strategy based on regulator manipulation and medium optimization empowers the biosynthetic overproduction of lincomycin

林可霉素 生产过剩 发酵 抗生素 产量(工程) 调节器 代谢工程 突变体 生物技术 生物化学 金色链霉菌 化学 生物 细菌 链霉菌 遗传学 基因 冶金 材料科学
作者
Xinlu Cai,Wanlian Xu,Yang Zheng,Sendi Wu,Rundong Zhao,Nian Wang,Yaqian Tang,Meilan Ke,Qianjin Kang,Linquan Bai,Buchang Zhang,Hang Wu
出处
期刊:Synthetic and Systems Biotechnology [Elsevier BV]
卷期号:9 (1): 134-143 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.synbio.2024.01.004
摘要

The biosynthesis of bioactive secondary metabolites, specifically antibiotics, is of great scientific and economic importance. The control of antibiotic production typically involves different processes and molecular mechanism. Despite numerous efforts to improve antibiotic yields, joint engineering strategies for combining genetic manipulation with fermentation optimization remain finite. Lincomycin A (Lin-A), a lincosamide antibiotic, is industrially fermented by Streptomyces lincolnensis. Herein, the Lrp-type regulator SLCG_4846 was confirmed to directly inhibit the lincomycin biosynthesis, whereas indirectly controlled the transcription of SLCG_2919, the first reported repressor in S. lincolnensis. Inactivation of SLCG_4846 in the high-yield S. lincolnensis LA219X (LA219XΔ4846) increases the Lin-A production and deletion of SLCG_2919 in LA219XΔ4846 exhibits superimposed yield increment. Given the effect of the double deletion on cellular primary metabolism of S. lincolnensis, Plackett-Burman design, steepest ascent and response surface methodologies were utilized and employed to optimize the seed medium of this double mutant in shake flask, and Lin-A yield using optimal seed medium was significantly increased over the control. Above strategies were performed in a 15-L fermenter. The maximal yield of Lin-A in LA219XΔ4846-2919 reached 6.56 g/L at 216 h, 55.1 % higher than that in LA219X at the parental cultivation (4.23 g/L). This study not only showcases the potential of this strategy to boost lincomycin production, but also could empower the development of high-performance actinomycetes for other antibiotics.
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
开放的子默完成签到,获得积分10
1秒前
7秒前
9秒前
sugkook发布了新的文献求助10
13秒前
www发布了新的文献求助30
15秒前
lml完成签到,获得积分20
20秒前
汉堡包应助陈大宝采纳,获得10
20秒前
Chroninus完成签到,获得积分10
20秒前
molihuakai应助务实新柔采纳,获得10
29秒前
September发布了新的文献求助10
29秒前
September完成签到,获得积分10
39秒前
宝剑葫芦完成签到 ,获得积分10
40秒前
糟糕的访波完成签到,获得积分10
40秒前
40秒前
41秒前
欢喜的铭完成签到,获得积分10
41秒前
务实新柔发布了新的文献求助10
45秒前
1分钟前
称心的忆山完成签到,获得积分10
1分钟前
CodeCraft应助Eugene采纳,获得10
1分钟前
文天完成签到,获得积分10
1分钟前
有风的地方完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
繁荣的凡完成签到 ,获得积分10
1分钟前
明澈发布了新的文献求助10
1分钟前
yu完成签到 ,获得积分10
1分钟前
李爱国应助竹青采纳,获得10
1分钟前
朴实无招完成签到,获得积分10
1分钟前
weotao应助明澈采纳,获得10
1分钟前
美好秋白完成签到,获得积分10
1分钟前
苗条的采梦完成签到,获得积分10
2分钟前
李爱国应助务实新柔采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
务实新柔发布了新的文献求助10
2分钟前
务实新柔完成签到,获得积分10
2分钟前
友好的冰巧完成签到,获得积分10
2分钟前
不怕麻烦的叽完成签到,获得积分10
2分钟前
小蘑菇应助外向青筠采纳,获得10
2分钟前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
渡人舟应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
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
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7759398
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9304952
关于积分的说明 20283970
捐赠科研通 7343514
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3312541
关于科研通互助平台的介绍 2463117
邀请新用户注册赠送积分活动 2326568