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常压室温等离子体诱变高效利用木糖产丁二酸菌株
引用本文:万青,曹伟佳,张常青,刘嵘明,梁丽亚,陈可泉,马江锋,姜岷.常压室温等离子体诱变高效利用木糖产丁二酸菌株[J].生物工程学报,2013,29(11):1692-1695.
作者姓名:万青  曹伟佳  张常青  刘嵘明  梁丽亚  陈可泉  马江锋  姜岷
作者单位:南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816;南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816;南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816;南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816;南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816;南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816;南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816;中国石化扬子石油化工有限公司南京研究院,江苏 南京 210048;南京工业大学 生物与制药工程学院 材料化学工程与国家重点实验室,江苏 南京 211816
基金项目:国家自然科学基金 (No. 21076105),国家重点基础研究发展计划 (973计划) (No. 2009CB724701),江苏高校优势学科建设工程项目 (863计划) (No. 2011AA02A203),“新世纪优秀人才支持计划”(No. NCET-12-0732),江苏省普通高校研究生科研创新计划 (No. CXZZ12_0438)资助。
摘    要:大肠杆菌Escherichia coli AFP111是E. coli NZN111 (△pflAB△ldhA) 的ptsG自发突变株,其转化1 mol的木糖合成丁二酸的过程中净产生1.67 mol ATP,但是转化1 mol的木糖合成丁二酸的过程中实际需要2.67 mol ATP,因此在厌氧条件下,ATP的供给不足导致E. coli AFP111不能代谢木糖。采用常压室温等离子体射流诱变产丁二酸大肠杆菌菌株,在厌氧条件下,利用以木糖为碳源的M9培养基,筛选得到一株可以代谢木糖并积累丁二酸的突变株DC111。该突变菌株在发酵培养基中,72 h内可以消耗10.52 g/L木糖产6.46 g/L的丁二酸,丁二酸的得率达到了0.78 mol/mol。而且突变株中伴有ATP产生的磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 (PCK) 途径得到加强,PCK的比酶活相对于出发菌株提高了19.33倍,使得其在厌氧条件下能够有足够的ATP供给来代谢木糖发酵产丁二酸。

关 键 词:ATP,常压室温等离子体诱变,木糖,丁二酸
收稿时间:2013/4/26 0:00:00

Mutating Escherichia coli by atmospheric and room temperature plasmas for succinic acid production from xylose
QingWan,Weijia Cao,Changqing Zhang,Rongming Liu,Liya Liang,Kequan Chen,Jiangfeng Ma and Min Jiang.Mutating Escherichia coli by atmospheric and room temperature plasmas for succinic acid production from xylose[J].Chinese Journal of Biotechnology,2013,29(11):1692-1695.
Authors:QingWan  Weijia Cao  Changqing Zhang  Rongming Liu  Liya Liang  Kequan Chen  Jiangfeng Ma and Min Jiang
Institution:State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China; Nanjing Research Institute of Sinopec Yangzi Petrochemical Company Limited, Nanjing 210048, Jiangsu, China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, Jiangsu, China
Abstract:
Keywords:ATP  atmospheric and room temperature plasma (ARTP)  xylose  succinic acid
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