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!

Promoter engineering enables precise metabolic regulation towards efficient β-elemene production in Ogataea polymorpha

发起人 代谢工程 合成生物学 基因 生物 磷酸戊糖途径 酵母 生物化学 基因表达 遗传学 酶 糖酵解
作者
Min Ye,Jiaoqi Gao,Jinɡjinɡ Li,Wei Yu,Fan Bai,Yongjin J. Zhou
出处
期刊:Synthetic and Systems Biotechnology [Elsevier BV]
卷期号:9 (2): 234-241 被引量:35
标识
DOI:10.1016/j.synbio.2024.02.001
摘要

Precisely controlling gene expression is beneficial for optimizing biosynthetic pathways for improving the production. However, promoters in nonconventional yeasts such as Ogataea polymorpha are always limited, which results in incompatible gene modulation. Here, we expanded the promoter library in O. polymorpha based on transcriptional data, among which 13 constitutive promoters had the strengths ranging from 0–55% of PGAP, the commonly used strong constitutive promoter, and 2 were growth phase-dependent promoters. Subsequently, 2 hybrid growth phase-dependent promoters were constructed and characterized, which had 2-fold higher activities. Finally, promoter engineering was applied to precisely regulate cellular metabolism for efficient production of β-elemene. The glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene GAP was downregulated to drive more flux into pentose phosphate pathway (PPP) and then to enhance the supply of acetyl-CoA by using phosphoketolase-phosphotransacetylase (PK-PTA) pathway. Coupled with the phase-dependent expression of synthase module (ERG20∼LsLTC2 fusion), the highest titer of 5.24 g/L with a yield of 0.037 g/(g glucose) was achieved in strain YY150U under fed-batch fermentation in shake flasks. This work characterized and engineered a series of promoters, that can be used to fine-tune genes for constructing efficient yeast cell factories.
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
研友_VZG7GZ的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
典雅依玉完成签到,获得积分10
13秒前
26秒前
夏七发布了新的文献求助10
29秒前
拼搏愚志完成签到,获得积分10
30秒前
研友_ngKyqn完成签到,获得积分10
34秒前
落后的尔冬完成签到,获得积分10
34秒前
沙海沉戈完成签到,获得积分0
1分钟前
追寻孤萍完成签到,获得积分10
1分钟前
喜悦的紫雪完成签到,获得积分10
1分钟前
Eleven发布了新的文献求助10
2分钟前
shaylee完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
复杂芷文完成签到,获得积分10
2分钟前
Membranes完成签到,获得积分10
2分钟前
初景发布了新的文献求助10
2分钟前
给苏打饼干扎眼完成签到,获得积分10
2分钟前
大胆的秋双完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
情怀的应助被sally采纳,获得10
2分钟前
Membranes发布了新的文献求助10
2分钟前
科研民工发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
长孙烙完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
sally完成签到,获得积分20
3分钟前
sally发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
情怀的应助被科研民工采纳,获得30
3分钟前
3分钟前
梦梦梦完成签到,获得积分10
3分钟前
科研民工发布了新的文献求助30
3分钟前
无限的水香完成签到,获得积分10
3分钟前
呆萌的若剑完成签到,获得积分10
3分钟前
科研通AI6.4的应助被科研民工采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
芊芊发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
科研民工发布了新的文献求助10
4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
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 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
The Welfare Assembly Line: Public Servants in the Suffering City 500
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 7853586
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9372220
关于积分的说明 20682171
捐赠科研通 7451351
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3344635
关于科研通互助平台的介绍 2487263
邀请新用户注册赠送积分活动 2367752