Development and application of a CRISPR/Cas9 system for Bacillus licheniformis genome editing

地衣芽孢杆菌 基因组编辑 生物 清脆的 Cas9 质粒 基因 遗传学 计算生物学 枯草芽孢杆菌 细菌
作者
Cuixia Zhou,Huan Liu,Feiyan Yuan,Haonan Chai,Kaiyang Chen,Fufeng Liu,Yu Li,Huitu Zhang,Fuping Lu
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier]
卷期号:122: 329-337 被引量:34
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2018.10.170
摘要

A highly efficient genome editing system for Bacillus licheniformis was developed based on single-plasmid CRISPR/Cas9. For highly efficient genome editing the shuttle vector pWH1520 was selected to construct the knockout plasmids. A construct harboring a pS promoter driving cas9 endonuclease expression, a strong pLY-2 promoter driving the transcription of a single guide RNA was demonstrated as being the most effective. To verify the feasibility of the method the uprT gene coding uracil phosphoribosyltransferase was selected as the reporter gene. The efficiency of introducing nucleotide point mutations and single gene deletion reached an editing efficiency of up to 99.2% and 97.3%, respectively. After a upp-deficient strain was engineered, the system and strain were applied to introduce genomic deletions of another two genes, amyL and chiA (encoding amylase and chitinase, respectively) with about 90% deletion efficiency. As two native extracellular proteins with relatively high secretion in the host, amylase and chitinase can hamper the secretion and expression of alkaline protease. It was demonstrated that the mutant with deletions of the two genes effectively improved the alkaline protease yield by 24.8%. The results illustrated that the establishment of a CRISPR/Cas9 system for Bacillus licheniformis is of significance, and confirmed the system's high efficiency. The system provides support for effective molecular modification and metabolic regulation of Bacillus licheniformis, and offers promise for applications in genetic modification of other industrially relevant Bacillus species.
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
上善若水呦完成签到 ,获得积分10
6秒前
mashu完成签到,获得积分10
12秒前
fawr完成签到 ,获得积分10
17秒前
liuyq0501完成签到,获得积分0
18秒前
火之高兴完成签到 ,获得积分10
19秒前
椿·完成签到 ,获得积分10
22秒前
Lanyiyang完成签到,获得积分10
24秒前
26秒前
widesky777完成签到 ,获得积分10
28秒前
樊尔风完成签到,获得积分10
30秒前
34秒前
38秒前
橙汁摇一摇完成签到 ,获得积分10
48秒前
扶我起来写论文完成签到 ,获得积分10
55秒前
回首不再是少年完成签到,获得积分0
1分钟前
饱满语风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研圣体完成签到 ,获得积分10
1分钟前
HCKACECE完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jasmine完成签到 ,获得积分10
1分钟前
勤奋凡之完成签到 ,获得积分10
1分钟前
燕山堂完成签到 ,获得积分0
1分钟前
1分钟前
吃小孩的妖怪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
聚乙二醇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Wen完成签到 ,获得积分10
1分钟前
铜豌豆完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
ii完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助YUE采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
开放又亦完成签到 ,获得积分10
1分钟前
水晶李完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
研友_Z7XY28发布了新的文献求助10
2分钟前
闪闪的谷梦完成签到 ,获得积分10
2分钟前
mictime完成签到,获得积分10
2分钟前
Jimmy_King完成签到,获得积分10
2分钟前
Telomere完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
进口的时尚——14世纪东方丝绸与意大利艺术 Imported Fashion:Oriental Silks and Italian Arts in the 14th Century 800
Glucuronolactone Market Outlook Report: Industry Size, Competition, Trends and Growth Opportunities by Region, YoY Forecasts from 2024 to 2031 800
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
Zeitschrift für Orient-Archäologie 500
Smith-Purcell Radiation 500
Autoregulatory progressive resistance exercise: linear versus a velocity-based flexible model 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 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3344217
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2971187
关于积分的说明 8646929
捐赠科研通 2651472
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1451812
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 672287
邀请新用户注册赠送积分活动 661796