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Multicopy Chromosomal Integration Using CRISPR-Associated Transposases

转座酶 清脆的 反式激活crRNA 质粒 大肠杆菌 遗传学 生物 Cas9 表情盒 基因 计算生物学 细菌人工染色体 换位(逻辑) 基因组 转座因子 重组DNA 载体(分子生物学) 哲学 语言学
作者
Yiwen Zhang,Xiao‐Man Sun,Qingzhuo Wang,Jiaqi Xu,Feng Dong,Siqi Yang,Junxing Yang,Zixu Zhang,Qian Yuan,Jun Chen,Jiao Zhang,Yingmiao Liu,Rongsheng Tao,Yu Jiang,Junjie Yang,Sheng Yang
出处
期刊:ACS Synthetic Biology [American Chemical Society]
卷期号:9 (8): 1998-2008 被引量:54
标识
DOI:10.1021/acssynbio.0c00073
摘要

Controlling the copy number of gene expression cassettes is an important strategy to engineer bacterial cells into high-efficiency biocatalysts. Current strategies mostly use plasmid vectors, but multicopy plasmids are often genetically unstable, and their copy numbers cannot be precisely controlled. The integration of expression cassettes into a bacterial chromosome has advantages, but iterative integration is laborious, and it is challenging to obtain a library with varied gene doses for phenotype characterization. Here, we demonstrated that multicopy chromosomal integration using CRISPR-associated transposases (MUCICAT) can be achieved by designing a crRNA to target multicopy loci or a crRNA array to target multiple loci in the Escherichia coli genome. Within 5 days without selection pressure, E. coli strains carrying cargos with successively increasing copy numbers (up to 10) were obtained. Recombinant MUCICAT E. coli containing genomic multicopy glucose dehydrogenase expression cassettes showed 2.6-fold increased expression of this important industrial enzyme compared to E. coli harboring the conventional protein-expressing plasmid pET24a. Successful extension of MUCICAT to Tatumella citrea further demonstrated that MUCICAT may be generally applied to many bacterial species.
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