《科学家们提出了生物法合成萜烯类化合物的新机制》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2020-06-03
  • 萜烯广泛应用于医药、食品添加剂、化妆品、生物防治、能源工业等诸多领域。近年来,萜烯类化合物因其具有高能量密度、低冰点、低碳排放等优点而受到越来越多的关注,可用于制造高性能、高密度的航空燃料。

    萜烯的传统生产方法是从天然植物中提取或化学合成。但两种方法均存在收率低、能耗高、工艺复杂、污染严重等问题。随着合成生物学的发展和对绿色能源和可持续能源需求的不断增加,利用可再生糖作为原料和转基因微生物作为宿主生产所需产品成为新的研究热点。

    青岛生物能源与生物处理技术研究所(QIBEBT)的张海波教授说:“相当多的微生物发酵产品都是有机溶剂,对宿主细胞有一定的毒性。”“然而,大多数关于微生物工程产生各种化学物质的研究集中在提高宿主菌株的代谢效率,而相对较少的研究集中在提高宿主菌株对有毒产品的耐受性。”

    为了提高大肠杆菌BL21(DE3)对sabinene(一种双环单萜)的耐受性,张教授的团队通过适应性实验室进化(ALE)对该菌株进行了进化,获得了一个耐sabinene的突变体XYF(DE3)。XYF(DE3)的sabinene产量达到191.76 mg/L,是亲本的8.43倍。

    该小组还通过基因组重测序、转录组分析和横向工程揭示了与提高XYF(DE3)耐受性相关的关键通路和基因。首次发现ybcK、ygiZ和scpA基因对大肠杆菌BL21(DE3)的萜烯类耐药有重要影响。

    本研究为合理设计sabinene甚至其他萜类化合物的微生物合成系统提供了有价值的信息。

    相关进展发表在《生物燃料的生物技术》杂志上。这项工作得到了中国科学院青年创新促进会、海南省研发计划重点项目和中国科学院大连清洁能源国家实验室的支持。

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  • 《科学家们提出了一种新的AKRP手性聚合物合成策略》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2020-07-03
    • 手性科学与生命科学,人类健康,物质技术和国民经济有关。受生物大分子(DNA,蛋白质等)的启发,科学家发现手性也是聚合物材料的基本特征之一。 到目前为止,手性聚合物的研究仅限于天然手性聚合物材料。手性聚合物的通用合成和表征困难,限制了它们在立体控制机理,结构-功能关系和材料应用方面的发展。 中国科学院青岛生物能源与生物工艺技术研究所(QIBEBT)的一个研究小组提出了“不对称动力学拆分聚合(AKRP)”策略,并将其用于手性聚合物的合成和表征。该研究发表在《配位化学评论》上。 在AKRP工艺中,一种对映异构体的反应速度比另一种对映异构体快,并迅速成为增长的聚合物链的一部分,而动力学上反应性较低的对映异构体保持无反应性,可以通过简单的纯化进行分离。 在聚合过程中,起始单体的转化率和对映体过量(ee)可用于表征所产生的手性聚合物的手性诱导程度和总体手性。 AKRP不仅提供了合成方法,还提供了手性聚合物的对映选择性表征方法。另外,以选择性因子为探针,为研究不对称聚合的立体控制机理提供了可能。 该小组中的研究人员目前正在研究新型的聚合单体和不对称催化聚合体系,以及机理研究。 这项工作得到了国家自然科学基金,山东省泰山学者计划,CAS-QIBEBT主任创新基金会“ 135”项目基金以及DICP&QIBEBT联合基金会的支持。
  • 《科学家揭示了丝状真菌中天然产物的一种有趣的生物合成机制》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2020-04-10
    • 丝状真菌是一种结构多样的次生代谢物,具有广泛的生物活性。这些代谢物的骨架是由核心多域合成酶如聚酮合成酶(PKS)和非核糖体肽合成酶(NRPS)合成的。   一个有趣而常见的现象是,通过在相同的生物合成途径中配对PKS或NRPS酶来协同合成一种化合物,以增加结构多样性和随后的生物活性,如他汀类和棘白菌素。通常,协同核心基因共定位于同一生物合成基因簇(BGC),并被其他相关基因包围,这些相关基因编码基因组中的裁剪酶、转运蛋白和调节因子。   近日,由中国科学院青岛生物能源与生物处理技术研究所吕雪峰教授领导的研究小组成功揭示了真菌天然产物的一种新的生物合成机制。研究结果发表在《英国化学杂志》上。   他们观察到,两个含有四种核心酶的单独的簇,两个非还原性PKSs,一个高度还原性PKS和一个类似nrps的簇,共同负责在土曲霉中一类具有6/6/6四环系统的氮杂核酮类的生物合成。 图1所示。提出了鸡爪草中氮杂吡喃酮的生物合成途径。用虚线表示的中间产物是假设性的。(图片:黄雪年)   更有趣的是,这两个基因簇的生物合成是由三个转录因子协同调控的,这在真菌次生代谢产物的生物合成中是罕见的。这是真菌次生代谢的一个有意义的机制,可以使真菌合成更复杂的化合物,获得新的生理功能。研究结果为真菌天然产物的生物合成提供了新的思路。   这项工作得到了国家自然科学基金和山东省自然科学基金的支持。