倍半萜吉玛烯A是吉玛烯家族化合物核心中间体,能够衍生出结构特异、功能多样的类倍半萜物质,以β-榄香烯最具代表性。这些化合物在抗癌、抑菌、抗病毒等领域表现出优异的生物学特性。传统萜类物质生产依赖于化学合成或植物组织提取,存在产率低、资源浪费的缺点。近年来,代谢工程和合成生物学的发展促进了微生物细胞工厂的高效构建,为化学品的微生物合成提供了新选择。
近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员王钦宏带领的进化与代谢工程研究团队,在构建解脂耶氏酵母细胞工厂高效合成吉玛烯A方面取得新进展。该研究挖掘和筛选出高效吉玛烯A合酶(dlGAS),其催化活性是已报道lsGAS的4.3倍。进一步,研究通过融合表达关键酶、增强甲羟戊酸途径通量、下调竞争途径关键基因表达水平以及优化吉玛烯A合酶拷贝数的方式,重构了解脂耶氏酵母中吉玛烯A合成路径,这使得工程菌株吉玛烯A产量达到2.1 g/L,同时消除了中间产物甲羟戊酸和竞争性副产物角鲨烯的积累。研究进一步通过下调脂质合成和上调脂质再利用增加了胞质乙酰辅酶A供应水平,使得工程菌株吉玛烯A产量达到2.8 g/L。研究通过发酵工艺优化,使工程菌株的吉玛烯A产量达到39 g/L、葡萄糖转化率达到0.181 g/g。这是目前报道解脂耶氏酵母中最高的倍半萜产量以及酵母中最高的萜烯生产葡萄糖转化率。由于吉玛烯A经热重排后可接近100%转化为β-榄香烯,该工作为抗癌药β-榄香烯的高效合成提供了新路线。
相关研究成果以封面文章和2023年热点文章的形式,发表在《绿色化学》(Green Chemistry)上。研究工作得到天津市合成生物技术创新能力提升行动和国家自然科学基金等的支持。

解脂耶氏酵母中萜类合成途径重塑和吉玛烯A高效合成

Green Chemistry封面文章和2023年热点文章
在一项近日发表于《通讯-地球》的研究中,科学家探究了微生物如何在地球最恶劣的水下环境中存活。他们分析了脂质生物标志物——这类特殊脂肪分子能反映生物活性,以此揭示这些生物体的生存策略。该地点的pH值高达......
在人体肠道深处栖息着熙熙攘攘的微生物群落,每种微生物都在食物消化过程中扮演特定角色。其中存在一种能产生甲烷的特殊微生物,美国亚利桑那州立大学最新研究表明,这种产生甲烷的微生物可能影响人体从摄入食物中提......
近日,东北林业大学生态学院团队在生态系统多功能性的微生物维持机制方面取得新进展。该研究揭示了土壤微生物通过调整高产-资源获取-胁迫耐受生态对策来应对干旱的内在机制,从微生物生态对策的新视角阐明了生态系......
哺乳动物体内微生物及其携带的抗生素耐药基因(ARG)的跨宿主传播,是潜藏的重大公共卫生风险源。然而,现有研究面临多重技术瓶颈:低丰度微生物难以检测导致潜在病原漏报;大量未报道的微生物物种缺失限制了多样......
持续的气候变暖造成多年冻土大面积融化。作为剧烈的冻土融化形式,热融塌陷会在短时间内改变植被、土壤和水文等过程,从而影响土壤微生物及其介导的碳过程。微生物碳利用效率是指微生物将吸收的碳分配至自身生长的比......
英国科学家研究发现,微生物群落能通过发酵可可豆,复制出高品质巧克力的风味特征,研究或能帮助提升醇正风味巧克力的工业化生产。相关研究8月18日发表于《自然-微生物学》。巧克力的独特风味取决于可可豆的发酵......
在地球的深海热泉、湿地,或者动物肠道和沉积物等环境中,生活着一群“无氧居民”——厌氧微生物。他们能分解有机废物、产生甲烷等可再生能源,还能参与温室气体的生成和消减——从污水处理厂到畜禽养殖、从沼气利用......
8月13日至17日,第十六届全国微生物资源学术研讨会在甘肃省张掖市召开。来自全国高等院校、科研院所和企业的500余位专家、学者及科研代表齐聚一堂。会议共安排了142场学术报告,包括34场大会主报告、8......
图TseVs效应蛋白的种属特异性抗菌机制在国家自然科学基金项目(批准号:32270061和32100019)资助下,南方科技大学傅暘教授研究团队在VI型分泌系统(T6SS)抗菌效应蛋白(以下简称:抗菌......
酵母,这一古老的微生物,不仅是人类饮食文化的重要伙伴,更在现代科技赋能下,衍生出食品加工用酵母、酵母加工制品、富营养素酵母等多样化产品,广泛应用于食品、农业、水产养殖、营养保健等领域。食品加工用酵母:......