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Engineering of Corynebacterium glutamicum for High-Yieldl-Valine Production under Oxygen Deprivation Conditions

谷氨酸棒杆菌 生物化学 化学 生物 氧气 细菌 产量(工程) 食品科学 缬氨酸 氨基酸 基因 有机化学 遗传学 材料科学 冶金
作者
Satoshi Hasegawa,Masako Suda,Kimio Uematsu,Yumi Natsuma,Kazumi Hiraga,Toru Jojima,Masayuki Inui,Hideaki Yukawa
出处
期刊:Applied and Environmental Microbiology [American Society for Microbiology]
卷期号:79 (4): 1250-1257 被引量:119
标识
DOI:10.1128/aem.02806-12
摘要

We previously demonstrated efficient L-valine production by metabolically engineered Corynebacterium glutamicum under oxygen deprivation. To achieve the high productivity, a NADH/NADPH cofactor imbalance during the synthesis of l-valine was overcome by engineering NAD-preferring mutant acetohydroxy acid isomeroreductase (AHAIR) and using NAD-specific leucine dehydrogenase from Lysinibacillus sphaericus. Lactate as a by-product was largely eliminated by disrupting the lactate dehydrogenase gene ldhA. Nonetheless, a few other by-products, particularly succinate, were still produced and acted to suppress the L-valine yield. Eliminating these by-products therefore was deemed key to improving theL-valine yield. By additionally disrupting the phosphoenolpyruvate carboxylase gene ppc, succinate production was effectively suppressed, but both glucose consumption and L-valine production dropped considerably due to the severely elevated intracellular NADH/NAD(+) ratio. In contrast, this perturbed intracellular redox state was more than compensated for by deletion of three genes associated with NADH-producing acetate synthesis and overexpression of five glycolytic genes, including gapA, encoding NADH-inhibited glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Inserting feedback-resistant mutant acetohydroxy acid synthase and NAD-preferring mutant AHAIR in the chromosome resulted in higher L-valine yield and productivity. Deleting the alanine transaminase gene avtA suppressed alanine production. The resultant strain produced 1,280 mM L-valine at a yield of 88% mol mol of glucose(-1) after 24 h under oxygen deprivation, a vastly improved yield over our previous best.
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