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!

Direct Pathway Synthesis and Editing (DiPaSE): A One-Pot DNA Assembly Method for Accurate and Efficient Refactoring of High-GC Biosynthetic Gene Clusters

计算生物学 基因组编辑 合成生物学 基因组 DNA 生物 基因 多路复用 顺序装配 编码 细菌基因组大小 DNA测序 遗传学 聚合酶 Cas9 重构代码 工作流程 清脆的
作者
Tomoki Takeda,Misaki Aso,Hiroko Ueda,Satoshi YUZAWA
出处
期刊:ACS Synthetic Biology [American Chemical Society]
卷期号:15 (3): 1221-1230
标识
DOI:10.1021/acssynbio.5c00934
摘要

Natural products (NPs) produced by actinobacteria, particularly Streptomyces species, represent a rich source of bioactive compounds and have yielded many clinically important compounds. Actinobacterial genomes are characterized by high GC content and typically harbor 20-40 biosynthetic gene clusters (BGCs) per genome, which encode diverse NPs such as polyketides, peptides, and glycosides. CRISPR/Cas-based genome editing has emerged as a promising tool to activate silent BGCs and engineer NP biosynthesis. However, the efficiency of multiplex editing drastically decreases as the number of targeted sites increases. Here, we report a novel one-pot DNA assembly method, termed direct pathway synthesis and editing (DiPaSE), for the efficient synthesis and multiplex editing of long, high-GC BGCs. DiPaSE accurately assembles multiple high-GC DNA fragments up to 60 kb and enables simultaneous deletions and insertions within a target BGC without compromising the assembly efficiency. Using this approach, we identified functions of previously uncharacterized genes in the aureothin BGC and significantly enhanced the titer of the corresponding NP. The workflow employs conventional polymerase chain reaction, type IIP restriction enzymes, commercially available DNA assembly reagents, and Escherichia coli, providing a simple, cost-effective, and broadly applicable platform for genome mining, BGC refactoring, and rational design of artificial biosynthetic pathways.
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
4秒前
李紫月发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
忧虑的如雪完成签到,获得积分10
23秒前
追寻的不言完成签到,获得积分20
24秒前
du完成签到,获得积分10
30秒前
59秒前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
坚定的白云完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
完美世界应助Ricky_Ao采纳,获得10
2分钟前
连安阳完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
生活完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Ricky_Ao发布了新的文献求助10
2分钟前
幸福海之完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
韶绍完成签到 ,获得积分10
2分钟前
领导范儿应助阿腾采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
djking发布了新的文献求助10
2分钟前
djking发布了新的文献求助10
2分钟前
小朱完成签到,获得积分10
2分钟前
尼古拉斯完成签到,获得积分10
2分钟前
酷波er应助科研通管家采纳,获得30
2分钟前
3分钟前
传奇3应助可靠的甜不甜采纳,获得10
3分钟前
zyx应助oleskarabach采纳,获得10
3分钟前
高兴中心完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
渡人舟应助582843216采纳,获得10
3分钟前
迷路万天完成签到,获得积分10
3分钟前
失眠翠芙应助582843216采纳,获得10
3分钟前
研研应助582843216采纳,获得10
3分钟前
风息完成签到,获得积分10
3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
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
Middle East Patterns 444
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 7640070
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9213146
关于积分的说明 19763406
捐赠科研通 7206274
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276074
关于科研通互助平台的介绍 2437673
邀请新用户注册赠送积分活动 2273458