合成生物学2021,Vol.2Issue(2) :256-273.DOI:10.12211/2096-8280.2020-073

工业丝状真菌基因组编辑技术研究进展

Research progress of genome editing technologies for industrial filamentous fungi

刘倩 李金根 张晨阳 李芳雅 田朝光
合成生物学2021,Vol.2Issue(2) :256-273.DOI:10.12211/2096-8280.2020-073

工业丝状真菌基因组编辑技术研究进展

Research progress of genome editing technologies for industrial filamentous fungi

刘倩 1李金根 1张晨阳 2李芳雅 1田朝光2
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作者信息

  • 1. 中国科学院天津工业生物技术研究所,系统微生物工程重点实验室,天津 300308;国家合成生物技术创新中心,天津 300308
  • 2. 中国科学院天津工业生物技术研究所,系统微生物工程重点实验室,天津 300308;国家合成生物技术创新中心,天津 300308;中国科学院大学,北京 100049
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摘要

丝状真菌(filamentous fungi)是广泛存在于自然界中的一类多细胞真核微生物,是酶制剂、有机酸、抗生素的核心生产体系,在生物技术中发挥着非常重要的作用.由于丝状真菌的生长发育较为复杂,其遗传体系和基因组编辑技术发展相对较慢,妨碍了丝状真菌基础研究和开发利用的快速发展.近年来,核酸酶介导的基因组编辑技术已经发展成为一种功能强大的基因组编辑工具,在生物技术领域的应用得到广泛关注,其中RNA介导的CRISPR系统(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)已经成为新一代基因组编辑技术体系.文章将对目前使用最为广泛的3种基因编辑系统,包括CRISPR-Cas技术的发展历程进行概述,对CRISPR-Cas技术在丝状真菌基因组编辑中的研发进行系统介绍,包括在工业丝状真菌中的研发应用,例如鉴定次级代谢产物的关键基因并提高次级代谢物的生产能力、将外源基因定点整合到基因组上从而提高异源蛋白的表达、遗传重构蛋白分泌途径提高工业酶的产量等,最后对CRISPR-Cas基因组编辑技术及其衍生系统在丝状真菌的真菌基因功能研究、代谢途径重构、精确表达调控、蛋白定向进化以及高性能底盘构建等方面进行了展望.

关键词

基因组编辑技术/核酸酶/CRISPR-Cas系统/丝状真菌/工业丝状真菌

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基金项目

国家重点研发计划(2018FYA0900500)

天津市合成生物技术创新能力提升行动项目(TSBICIP-KJGG-006)

国家自然科学基金(31972878)

国家自然科学基金(31771386)

国家自然科学基金(31972879)

中国科学院青年创新促进会项目(2019180)

中国科学院青年创新促进会项目(2020183)

出版年

2021
合成生物学

合成生物学

CSCD北大核心
ISSN:
被引量2
参考文献量1
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