Engineering acetyl-CoA supply andERG9repression to enhance mevalonate production inSaccharomyces cerevisiae

甲戊酸途径 酿酒酵母 代谢工程 生物化学 法尼基二磷酸合酶 酵母 生物合成 辅酶A 生物 还原酶
作者
Scott A. Wegner,Jhong‐Min Chen,Samantha Ip,Yanfei Zhang,Deepak Dugar,José L. Avalos‬
出处
期刊:Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology [Oxford University Press]
卷期号:48 (9-10) 被引量:18
标识
DOI:10.1093/jimb/kuab050
摘要

Mevalonate is a key precursor in isoprenoid biosynthesis and a promising commodity chemical. Although mevalonate is a native metabolite in Saccharomyces cerevisiae, its production is challenged by the relatively low flux toward acetyl-CoA in this yeast. In this study we explore different approaches to increase acetyl-CoA supply in S. cerevisiae to boost mevalonate production. Stable integration of a feedback-insensitive acetyl-CoA synthetase (Se-acsL641P) from Salmonella enterica and the mevalonate pathway from Enterococcus faecalis results in the production of 1,390 ± 10 mg/l of mevalonate from glucose. While bifid shunt enzymes failed to improve titers in high-producing strains, inhibition of squalene synthase (ERG9) results in a significant enhancement. Finally, increasing coenzyme A (CoA) biosynthesis by overexpression of pantothenate kinase (CAB1) and pantothenate supplementation further increased production to 3,830 ± 120 mg/l. Using strains that combine these strategies in lab-scale bioreactors results in the production of 13.3 ± 0.5 g/l, which is ∼360-fold higher than previously reported mevalonate titers in yeast. This study demonstrates the feasibility of engineering S. cerevisiae for high-level mevalonate production.
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
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
大喜子发布了新的文献求助10
刚刚
东方翰发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
章鱼哥完成签到,获得积分20
1秒前
感动尔柳完成签到 ,获得积分20
1秒前
迟大猫应助鲤鱼白玉采纳,获得10
2秒前
4秒前
QIZH完成签到,获得积分10
4秒前
zhaole完成签到,获得积分20
4秒前
章鱼哥发布了新的文献求助10
5秒前
简单应助冬瓜炖排骨采纳,获得10
5秒前
6秒前
简单发布了新的文献求助10
6秒前
香蕉觅云应助白方明采纳,获得10
7秒前
7秒前
小马甲应助ZYL采纳,获得10
7秒前
现代皓轩完成签到,获得积分10
8秒前
zhaole发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
远方发布了新的文献求助10
11秒前
贰鸟应助大喜子采纳,获得10
11秒前
完美世界应助大喜子采纳,获得10
11秒前
共享精神应助ggbond采纳,获得10
11秒前
笨笨善若发布了新的文献求助10
12秒前
小蘑菇应助呵呵采纳,获得10
12秒前
13秒前
13秒前
13秒前
fa发布了新的文献求助10
14秒前
魔幻柜子应助Ari_Kun采纳,获得10
15秒前
吃水果的老虎完成签到,获得积分10
15秒前
而发的完成签到,获得积分10
16秒前
活力立诚完成签到,获得积分10
16秒前
聪聪发布了新的文献求助10
17秒前
tumbler完成签到 ,获得积分10
17秒前
KAKAZhang发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
18秒前
ding应助梨儿采纳,获得10
19秒前
西鱼发布了新的文献求助10
19秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
工业结晶技术 880
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 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 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3490263
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3077255
关于积分的说明 9148229
捐赠科研通 2769499
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1519724
邀请新用户注册赠送积分活动 704238
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 702113