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!

Remodeling the isoprenoid pathway in tobacco by expressing the cytoplasmic mevalonate pathway in chloroplasts

甲戊酸途径 叶绿体 质体 代谢途径 生物 代谢工程 甲戊酸 萜类 生物化学 胞浆 生物合成 角鲨烯 生物发生 酶 基因
作者
Shashi Kumar,Frederick M. Hahn,Edward E. K. Baidoo,Talwinder S. Kahlon,Delilah F. Wood,Colleen McMahan,Katrina Cornish,Jay D. Keasling,Henry Daniell,Maureen C. Whalen
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier BV]
卷期号:14 (1): 19-28 被引量:129
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2011.11.005
摘要

Metabolic engineering to enhance production of isoprenoid metabolites for industrial and medical purposes is an important goal. The substrate for isoprenoid synthesis in plants is produced by the mevalonate pathway (MEV) in the cytosol and by the 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate (MEP) pathway in plastids. A multi-gene approach was employed to insert the entire cytosolic MEV pathway into the tobacco chloroplast genome. Molecular analysis confirmed the site-specific insertion of seven transgenes and homoplasmy. Functionality was demonstrated by unimpeded growth on fosmidomycin, which specifically inhibits the MEP pathway. Transplastomic plants containing the MEV pathway genes accumulated higher levels of mevalonate, carotenoids, squalene, sterols, and triacyglycerols than control plants. This is the first time an entire eukaryotic pathway with six enzymes has been transplastomically expressed in plants. Thus, we have developed an important tool to redirect metabolic fluxes in the isoprenoid biosynthesis pathway and a viable multigene strategy for engineering metabolism in plants.
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
自觉大门完成签到,获得积分10
23秒前
33秒前
无限之双发布了新的文献求助10
34秒前
wangkaili发布了新的文献求助10
38秒前
心灵美晓完成签到,获得积分10
41秒前
bkagyin的应助被科研通管家采纳,获得10
48秒前
苗条的香萱完成签到,获得积分10
53秒前
我是老大的应助被无限之双采纳,获得50
53秒前
大气的湘完成签到,获得积分10
1分钟前
hjr32142完成签到,获得积分20
1分钟前
调皮的钥匙完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
傻傻的曼柔完成签到,获得积分10
2分钟前
直率的宛丝完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
orixero的应助被白华苍松采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
hjr32142关注了科研通微信公众号
2分钟前
Felix0917完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
hjr32142发布了新的文献求助30
3分钟前
完美的睿渊完成签到,获得积分10
3分钟前
靓丽的小懒虫完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
阔达的泽洋完成签到,获得积分10
4分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
4分钟前
落寞的冰海完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
整齐诺言完成签到,获得积分10
4分钟前
林狗的应助被科研通管家采纳,获得10
4分钟前
在水一方的应助被科研通管家采纳,获得10
4分钟前
沉默岩完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
落寞的姿完成签到,获得积分10
5分钟前
机灵发夹完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
HCT完成签到,获得积分10
5分钟前
顺心安雁完成签到,获得积分10
5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
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846903
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367168
关于积分的说明 20653397
捐赠科研通 7443599
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341955
关于科研通互助平台的介绍 2485759
邀请新用户注册赠送积分活动 2364739