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High-throughput enrichment of temperature-sensitive argininosuccinate synthetase for two-stage citrulline production in E. coli

营养不良 精氨琥珀酸合成酶 大肠杆菌 生物过程 生物化学 代谢工程 生物 生产过剩 代谢组 拉伤 瓜氨酸 酶 细菌 精氨酸 遗传学 氨基酸 基因 代谢物 古生物学 解剖
作者
Thorben Schramm,Martin Lempp,Dominik Beuter,Silvia González Sierra,Timo Glatter,Hannes Link
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier BV]
卷期号:60: 14-24 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2020.03.004
摘要

Controlling metabolism of engineered microbes is important to modulate cell growth and production during a bioprocess. For example, external parameters such as light, chemical inducers, or temperature can act on metabolism of production strains by changing the abundance or activity of enzymes. Here, we created temperature-sensitive variants of an essential enzyme in arginine biosynthesis of Escherichia coli (argininosuccinate synthetase, ArgG) and used them to dynamically control citrulline overproduction and growth of E. coli. We show a method for high-throughput enrichment of temperature-sensitive ArgG variants with a fluorescent TIMER protein and flow cytometry. With 90 of the thus derived ArgG variants, we complemented an ArgG deletion strain showing that 90% of the strains exhibit temperature-sensitive growth and 69% of the strains are auxotrophic for arginine at 42 °C and prototrophic at 30 °C. The best temperature-sensitive ArgG variant enabled precise and tunable control of cell growth by temperature changes. Expressing this variant in a feedback-dysregulated E. coli strain allowed us to realize a two-stage bioprocess: a 33 °C growth-phase for biomass accumulation and a 39 °C stationary-phase for citrulline production. With this two-stage strategy, we produced 3 g/L citrulline during 45 h cultivation in a 1-L bioreactor. These results show that temperature-sensitive enzymes can be created en masse and that they may function as metabolic valves in engineered bacteria.
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