Engineering Escherichia coli to produce aromatic chemicals from ethylene glycol

大肠杆菌 甘油 乙二醇 化学 发酵 芳香族氨基酸 水解 代谢工程 纤维素乙醇 有机化学 原材料 苯丙氨酸 生物化学 基质(水族馆) 纤维素 生物 氨基酸 生态学 基因
作者
Smaranika Panda,Jie Zhou,Michelle Feigis,Emma Harrison,Xiaoqiang Ma,Vincent Fung Kin Yuen,Radhakrishnan Mahadevan,Kang Zhou
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier]
卷期号:79: 38-48 被引量:9
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2023.06.012
摘要

Microbial overproduction of aromatic chemicals has gained considerable industrial interest and various metabolic engineering approaches have been employed in recent years to address the associated challenges. So far, most studies have used sugars (mostly glucose) or glycerol as the primary carbon source. In this study, we used ethylene glycol (EG) as the main carbon substrate. EG could be obtained from the degradation of plastic and cellulosic wastes. As a proof of concept, Escherichia coli was engineered to transform EG into L-tyrosine, a valuable aromatic amino acid. Under the best fermentation condition, the strain produced 2 g/L L-tyrosine from 10 g/L EG, outperforming glucose (the most common sugar feedstock) in the same experimental conditions. To prove the concept that EG can be converted into different aromatic chemicals, E. coli was further engineered with a similar approach to synthesize other valuable aromatic chemicals, L-phenylalanine and p-coumaric acid. Finally, waste polyethylene terephthalate (PET) bottles were degraded using acid hydrolysis and the resulting monomer EG was transformed into L-tyrosine using the engineered E. coli, yielding a comparable titer to that obtained using commercial EG. The strains developed in this study should be valuable to the community for producing valuable aromatics from EG.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
刚刚
1秒前
敏感的芷完成签到,获得积分20
1秒前
3秒前
阳光大有完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
Chenyan775199发布了新的文献求助10
6秒前
隐形曼青应助陈chen采纳,获得10
6秒前
忧郁绣连应助冰红茶采纳,获得10
6秒前
xlz110完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
小鱼完成签到,获得积分10
7秒前
顺利小鸭子完成签到 ,获得积分10
7秒前
apocalypse完成签到 ,获得积分10
8秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
手心应助科研通管家采纳,获得20
9秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
吹雪完成签到,获得积分0
9秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
林荫下的熊完成签到,获得积分10
10秒前
FancyShi发布了新的文献求助10
10秒前
小岚花完成签到,获得积分10
11秒前
Eliauk完成签到,获得积分10
11秒前
赘婿应助学霸土豆采纳,获得10
11秒前
赘婿应助Singularity采纳,获得10
12秒前
悬夜完成签到,获得积分10
13秒前
宋十一发布了新的文献求助10
14秒前
小白发布了新的文献求助20
15秒前
搞怪的怜南完成签到,获得积分10
15秒前
冷颖完成签到,获得积分10
16秒前
小仙女完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Handbook of Qualitative Cross-Cultural Research Methods 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137238
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788358
关于积分的说明 7785777
捐赠科研通 2444399
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299897
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625650
版权声明 601023