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耐热基因线路随机组装构建高版本耐热酿酒酵母

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针对现有绿色生物制造体系因控制常温发酵需要消耗大量冷却水所带来的能耗问题,本文以工程化思维,借助合成生物学技术进行耐热基因线路随机组装,重编程酿酒酵母细胞工厂提高其耐热能力.本文选择来自腾冲嗜热菌(Thermoanaerobacter tewgcongensis)、嗜热栖热菌(Thermus thermophilus)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)等来源的32个耐热基因作为核心功能元件,以酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)不同强度的组成型启动子(14个)和终止子(10个)作为调控元件,采用Golden Gate组装技术将耐热基因元件和调控元件进行随机组装,基于全自动高通量筛选平台和高通量细胞筛选技术,实现耐热酵母的高通量筛选.从96孔深孔板-1000mL三角瓶的二级筛选体系,以及合成培养基-真实物料液化醪的二级发酵培养基进行高版本耐热酵母筛选,最终筛选得到工程菌4741-GRX5和4741-ttha0122,42℃培养72 h残留葡萄糖含量分别为对照BY4741的77.4%和74.5%,乙醇产量分别比BY4741提高5.8%和2.5%,建立了全新的耐热菌株筛选平台.
Construction of high version thermo-tolerance Saccharomyces cerevisiae by random assembly of thermo-tolerance genetic circuits

许可、张运峰、秦磊、范永山、李春

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唐山师范学院生命科学系,唐山市农业病原真菌与毒素重点实验室,唐山063000

清华大学化学工程系,工业生物催化教育部重点实验室,北京100084

合成生物学 酿酒酵母 耐热基因线路 高温发酵 绿色生物制造

国家自然科学基金河北省省级科技计划河北省省级科技计划唐山市科技计划唐山师范学院科研项目

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2023

中国科学(生命科学)
中国科学院

中国科学(生命科学)

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:0.725
ISSN:1674-7232
年,卷(期):2023.53(3)
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