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通过在低细胞浓度下启动甲醇诱导、优化碳/能量代谢模式促进毕赤酵母表达Monellin
引用本文:槐强强,贾禄强,丁健,陈珊珊,孙佼文,史仲平.通过在低细胞浓度下启动甲醇诱导、优化碳/能量代谢模式促进毕赤酵母表达Monellin[J].生物工程学报,2018,34(2):282-293.
作者姓名:槐强强  贾禄强  丁健  陈珊珊  孙佼文  史仲平
作者单位:江南大学 生物工程学院,江苏 无锡 214122,江南大学 生物工程学院,江苏 无锡 214122,江南大学 生物工程学院,江苏 无锡 214122,江南大学 生物工程学院,江苏 无锡 214122,江南大学 生物工程学院,江苏 无锡 214122,江南大学 生物工程学院,江苏 无锡 214122
基金项目:国家自然科学基金 (No. 21606106),江苏省自然科学基金 (Nos. BK20150127, BK20160162) 资助。
摘    要:重组毕赤酵母生产表达外源蛋白的过程中,一般在细胞达到高密度后开始启动甲醇诱导。也有报道指出,在较低细胞浓度下,启动甲醇诱导可以有效地控制整个发酵过程的溶解氧浓度,缓解毒副产物的积累,促进目标蛋白的表达。但是,该操作策略下,甲醇/能量调控机制不明,相关研究报道很少。文中以生产表达monellin(甜味蛋白)的重组毕赤酵母为模式菌株,通过在线分析计量甲醇消耗速率、CO2释放速率和O2摄取速率,探讨了不同细胞浓度下启动甲醇诱导和外源蛋白表达体系的甲醇/能量代谢模式。结果表明,在较低细胞浓度(50 g DCW/L)启动诱导并将温度控制在30℃,走向合成monellin前体物质途径的碳流最大(65%),且能与用于ATP再生的碳流形成最佳匹配;monellin的比合成速率与细胞比生长速率完全耦联,且耦联系数最大,比生长速率也较高;理论NADH(能量)利用效率η最高,η在甲醇诱导的绝大部分时段(89%)处于高水平(≥0.8),可以为monellin合成提供足够的能量。因此,该操作条件下,monellin浓度达到2.62 g/L的最高水平,是高细胞密度(100 g DCW/L)启动诱导策略下monellin浓度的2.5-4.9倍。

关 键 词:碳代谢比,诱导,monellin,NADH利用效率,毕赤酵母
收稿时间:2017/5/9 0:00:00

Optimizing carbon/energy metabolism to enhance monellin production by Pichia pastoris
Qiangqiang Huai,Luqiang Ji,Jian Ding,Shanshan Chen,Jiaowen Sun and Zhongping Shi.Optimizing carbon/energy metabolism to enhance monellin production by Pichia pastoris[J].Chinese Journal of Biotechnology,2018,34(2):282-293.
Authors:Qiangqiang Huai  Luqiang Ji  Jian Ding  Shanshan Chen  Jiaowen Sun and Zhongping Shi
Institution:School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China,School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China,School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China,School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China,School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China and School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi 214122, Jiangsu, China
Abstract:
Keywords:carbon metabolism ratios  induction  monellin  NADH utilization efficienty  Pichia pastoris
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