新研究构建深海链霉菌来源的高效底盘细胞

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员马俊英团队构建了南海深海来源的链霉菌高效异源表达底盘细胞。相关研究以底封面论文的形式发表于ACS Synthetic Biology。硕士研究生杨志杰(现为丹麦技术大学博士生)为该论文第一作者,马俊英研究员、鞠建华研究员为共同通讯作者。 链霉菌次级代谢产物在生物医药和农业领域有重要的应用价值,是药物先导化合物的 “蓄水池”。然而,在实验室条件下,大量链霉菌次级代谢产物生物合成基因簇处于“沉默”或“低表达”状态,极大阻碍了新颖天然产物的开发。异源表达是挖掘微生物新颖次级代谢产物的重要手段,可以将“沉默”或“低产”的生物合成基因簇导入优质的底盘细胞从而实现目标产物的高效表达。因此,底盘细胞的质量是决定异源表达能否成功的关键因素之一。 目前常用的模式链霉菌底盘细胞包括工程化的S. coelicolor、S. lividans、S. albus和S. avermitillis等均来自陆源链霉菌......阅读全文

新研究构建深海链霉菌来源的高效底盘细胞

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员马俊英团队构建了南海深海来源的链霉菌高效异源表达底盘细胞。相关研究以底封面论文的形式发表于ACS Synthetic Biology。硕士研究生杨志杰(现为丹麦技术大学博士生)为该论文第一作者,马俊英研究员、鞠建华研究员为共同通讯作者。 链霉菌次级代谢产物在生

深海来源链霉菌次级代谢产物合成潜力挖掘研究获进展

  高压、高盐及低温的深海环境曾被认为是生命的荒漠。随着海洋科学技术的发展,人们对深海的探索能力日益增强,发现了深海(甚至万米深的马里亚拉海沟)也有微生物的生命活动,并从深海沉积物样品中分离鉴定了多个种属的放线菌。基因组测序表明,一些深海来源的放线菌基因组中还蕴藏着许多次级代谢产物合成基因簇,但大部

科学家解析链霉菌高产菌株高效绿色构建

  华东理工大学生物工程学院生物反应器工程国家重点实验室张立新教授与中国科学院微生物研究所王为善研究员、中国农业科学院植物保护研究所向文胜研究员等合作,在链霉菌胞内三酰甘油(TAGs)降解机理研究中取得突破性进展。相关研究成果以长篇论文形式在线于《自然—生物技术》。  该论文国际审稿人评价:这是70

非模式微生物底盘细胞研究新成果

近日,西安交通大学费强教授团队联合湖北大学杨世辉教授团队围绕非粮基平台化合物的高效生物制造,以非模式微生物底盘细胞为研究对象,构建了酶约束的高精度全基因组代谢网络模型,提出了“主流代谢途径弱化中间底盘”工业菌株改造新策略,并以中间底盘为基础构建了精细化学品高产稳产菌株,成功突破了非模式底盘细胞合成精

上海生科院在放线菌天然产物的合成生物学方面取得进展

  1月11日,国际学术期刊《代谢工程》(Metabolic Engineering)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院上海植物生理生态研究所姜卫红研究组题为Multiplexed site-specific genome engineering for overproducing bioact

合成类胡萝卜素新的底盘细胞发现了

记者5月22日从中国农业科学院麻类研究所获悉,该所功能因子利用与生物合成创新团队研究人员从水稻根际土壤中分离得到一株新的红酵母,在染色体水平上首次获得了红酵母高质量基因组信息,并首次发现红酵母发酵代谢物具有很好的抗炎特性。该研究为合成类胡萝卜素细胞工厂的构建提供理论基础。相关研究结果最近发表在《国际

努力构建可持续绿色高效矿产开发产业链

   “运用先进科技和理念,构建绿色高效矿产开发产业链,是未来矿业的发展方向。”日前,在天津召开的“2018中国国际矿业大会”上,自然资源部副部长凌月明如是说。  2017年中国地质勘查投资782亿元,煤炭、石油、锰矿、金矿、石墨等42种重要矿产资源查明储量增长,黄金等10种重要有色金属矿种产量继续

最新发现合成类胡萝卜素新的底盘细胞

中国农业科学院麻类研究所功能因子利用与生物合成创新团队研究人员从水稻根际土壤中分离得到一株新的红酵母,在染色体水平上首次获得了红酵母高质量基因组信息,并首次发现红酵母发酵代谢物具有很好的抗炎特性。该研究为合成类胡萝卜素细胞工厂的构建提供理论基础。相关研究结果最近发表在《国际生物大分子杂志》(Inte

青岛能源所构建高效产烃细胞工厂研究获进展

  脂肪烃是液体化石燃料的主要组成部分,具有高能量密度、低吸湿性和低挥发性等优点,并且与现有发动机和运输设备有着较好的兼容性。随着蓝细菌等天然产烃微生物脂肪烃合成途径的发现,利用这类天然途径作为合成生物学元件构建高效细胞工厂,成为一种可持续、可再生制备脂肪烃生物燃料的潜在途径。然而目前已报道的生物产

深海微生物来源抗生素研究获突破

  近日,中科院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室鞠建华团队在深海微生物来源的抗生素A201A研究领域获突破。相关研究在美国《国家科学院院刊》发表。   研究人员对A201A糖基结构单元的生物合成和后修饰过程进行了剖析,发现并阐明了一个新颖的l-半乳糖吡喃—呋喃型变位酶MtdL。Mtd

链霉菌属的分类介绍

  中科院微生物研究所根据气生菌丝(孢子堆)的颜色、基内菌丝的颜色、可溶性色素、孢子丝的形状、孢子的形状和表面结构等特征,将本属分为14个种组,每个种组又包括许多不同的种,以此做为链霉菌属各种的鉴定和寻找新的抗生素产生菌的依据。主要代表如产生链霉素的灰色链霉菌。

链霉菌,你了解多少?

  简介   链霉菌(Streptomycetaceae)是最高等的放线菌。放线菌目的一科。   有发育良好的分枝菌丝,菌丝无横隔,分化为营养菌丝、气生菌丝、65孢子丝。孢子丝再形成分生孢子。 孢子丝和孢子的形态、颜色因种而异,是分种的主要识别性状之一。已报道的有千余种,主要分布于土壤中。爱医培

链霉菌,你了解多少?

  简介   链霉菌(Streptomycetaceae)是最高等的放线菌。放线菌目的一科。   有发育良好的分枝菌丝,菌丝无横隔,分化为营养菌丝、气生菌丝、65孢子丝。孢子丝再形成分生孢子。 孢子丝和孢子的形态、颜色因种而异,是分种的主要识别性状之一。已报道的有千余种,主要分布于土壤中。爱医培

什么是链霉菌属?

  链霉菌属(Streptomyces)共约1000多种,其中包括和很多不同的种别和变种。它们具有发育良好的菌丝体,菌丝体分枝,无隔膜,直径约0.4~1微米,长短不一,多核。菌丝体有营养菌丝、气生菌丝和孢子丝之分,孢子丝再形成分生孢子。孢子丝和孢子的形态因种而异,这是链霉菌属分种的主要识别性状之一。

链霉菌,你了解多少?

放线菌目的一科。基内菌丝不断裂,气生菌丝通常发育良好,形成长(有时短)的孢子丝。孢子不能运动,外鞘上常有疣、刺或毛发等状饰物。简介链霉菌(Streptomycetaceae)是最高等的放线菌。放线菌目的一科。有发育良好的分枝菌丝,菌丝无横隔,分化为营养菌丝、气生菌丝、65孢子丝。孢子丝再形成分生孢子

新研究:干细胞技术构建人脑再下一城

  受限于伦理问题和人脑的脆弱性,科学家们对人脑功能的研究一直很有限。近日,加州大学圣地亚哥医学院的研究人员在最新一项研究中描述了一种快速、经济高效的方法,可以直接在体外培育出人体脑器官!解决了以往以动物模型替代人脑器官进行研究的限制。  体外人体器官是指由重新编程的干细胞生产的器官的三维、小型化、

链霉菌属的重要作用

  链霉菌的次级代谢产物种类丰富,最重要的就是产生抗生素。现发现由链霉菌产生的抗生素有1000多种,已经应用于临床的近百种,如链霉素(streptomycin)、卡那霉素(kanamycin)、丝裂霉素(mitomycin),土霉素(oxytetmcycline)等。有的链霉菌能产生多种抗生素,还有

关于链霉菌属的分布介绍

  链霉菌主要分布于含水量较低、有机质含量丰富的中性或微碱性土壤中,多数为腐生+好气性异养菌。由于能产生大量的孢子,故有较强的抗干燥能力。链霉菌孢子对热的抵抗力比细菌芽胞弱,但强于营养体细胞。对链霉菌的保藏一般利用沙土法,在4℃的冰箱中可存活1~3年。

Cell:新研究构建出雌性小鼠生殖道细胞图谱

  雌性生殖道器官在生殖周期中不断重塑,导致多年的纤维化和慢性炎症。在一项新的研究中,来自德国癌症研究中心(DKFZ)的研究人员如今发现了这些意想不到的雌性小鼠生殖功能的长期后果。相关研究结果发表在2024年2月15日的Cell期刊上,论文标题为“The cycling and aging mous

微生物所:链霉菌聚酮类药物产量提升的高效策略

  链霉菌以能够产生丰富的次级代谢产物而著称,这些次级代谢产物是微生物药物的重要来源。然而,链霉菌在长期的进化中获得合成次级代谢产物的能力,只是为了更好地生存(如与其它微生物竞争营养物质等资源),并不是生来就是人们理想的“药物生产工厂”。因此,要实现链霉菌为我所用的目标,就必须深入解析影响这些代谢产

深海来源真菌中抗炎活性次级代谢产物研究获进展

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员刘永宏团队联合首都儿科研究所教授郭鹏团队在深海来源真菌中抗炎活性次级代谢产物取得重要进展。相关成果发表于《有机化学通讯》(Organic letters)。论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所助理研究员庞小艳表示,深海极端环境中的生物需要适应高压、高盐、无光照、

构建高效的科研监管体系-激发科研活动新动力

  美国在二战中形成的以联邦政府为资助方、科研机构为创造中心的伙伴关系,为美国成为世界主要科学中心和创新高地奠定了坚实基础。  联邦政府对科研活动建立了较为完善的法律法规及监管制度,其项目管理流程高度公开透明,信息系统得以普遍应用。26个主要联邦研究资助部门统一使用“政府拨款网”一站式平台,实现从发

科学家实现大豆素等异黄酮植保素的绿色生物全合成

近日,南方科技大学生命科学学院生物系副教授黄安诚团队在《自然—化学生物学》上发表最新研究成果。研究人员通过重塑本氏烟草代谢流,构建了高产异黄酮植物合成生物学底盘,实现关键异黄酮染料木素和大豆苷元在干叶片中产量分别达到了11.8 g/kg和7.0 g/kg。 研究人员进一步结合多组学技术解析作物大豆中

关于天蓝色链霉菌的简介

  天蓝色链霉菌是生产三分之二用于医药的天然抗生素以及共9000余种具生物活性物质的链霉菌大家族中的一员。其为革兰氏阳性,土壤链霉菌。  用于分类学研究,以及作为异源表达的模式菌株。  属名:Streptomyces  种名:coelicolor  具体用途:分类学研究。  培养基:331  培养温

关于弗氏链霉菌的基本介绍

  弗氏链霉菌气丝落英淡粉色或粉色。基丝无色或微黄色。在大部分培养基内无可溶色素。克氏合成1号琼脂:气丝荷花白色。  蔗糖硝酸盐琼脂:基丝麦芽糖黄色。可溶色素无或微黄色。葡糖天冬素琼脂:气丝落英淡粉色。基丝微黄色。高氏合成1号琼脂:气丝荷花白色、浅粉色。基丝淡黄色。淀粉合成琼脂:气丝微白色。基丝无色

链霉菌属的致病性介绍

  大部分(超过500种)链霉菌是非致病的污染菌或定植菌。但索马里链霉菌例外,该菌可引起足菌肿病,偶尔引起侵袭性感染。其他菌种很少引起疾病。灰色链霉菌(也称圆环链霉菌)是从人体标本中最常分离的菌种,但认为其是偶尔引起感染的病原菌;更为人熟知的,它是链霉素的原始来源。分离菌株通常只鉴定到属水平(如果要

链霉菌属的特征和培养介绍

  放线菌目中的一个大属。菌丝纤细、无隔、多核、分枝,革兰氏阳性,菌丝体发达,分化成基内菌丝和气生菌丝,后者成熟后发育成孢子丝,其形态多样(直、波曲、螺旋、轮生),可裂生大量分生孢子进行散播、繁殖。菌落小而致密、干而不透明,幼时表面光滑、边缘整齐、颜色单调、不易挑起,继而发展成绒毛状、表面起粉、色泽

天蓝色链霉菌的基因特征

  天蓝色链霉菌(Streptomyces coelicolor)基因组,也是迄今最大的微生物基因组的测序工作,该基因组中蕴藏着令人惊奇而又大有前途的基因组特征。科学家们力图将该细菌转化成更佳的药物开发工具。  天蓝色链霉菌是生产三分之二用于医药的天然抗生素以及共9000余种具生物活性物质的链霉菌大

链霉菌属的基本信息介绍

  链霉菌属(streptomyces),是最高等的放线菌。有发育良好的分枝菌丝,菌丝无横隔,分化为营养菌丝、气生菌丝、65孢子丝。营养菌丝又名基内菌丝,色浅,较细,具有吸收营养和排泄代谢废物的功能;气生菌丝是颜色较深,直径较粗的分枝菌丝;气生菌丝成熟分化成孢子丝,孢子丝再形成分生孢子。孢子丝和孢子

遗体捐赠有望成为新的干细胞来源

  很多人选择在死后将自己的遗体捐献给医疗科学事业,现在,除了作为器官移植的供体之外,这些捐赠的遗体也有望成为新的干细胞来源。据《新科学家》杂志网站近日报道,美国迈阿密大学的科学家发现,人死亡后5天之内,仍然可以从其骨髓中提取出大量干细胞,用于拯救生命的各种治疗。   人类骨髓中的间充质干细胞能够