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Constructing a methanol-dependent Bacillus subtilis by engineering the methanol metabolism

枯草芽孢杆菌 甲醇 甲醇脱氢酶 生物化学 化学 代谢工程 异源表达 脱氢酶 生物 基因 细菌 有机化学 重组DNA 遗传学
作者
Bo Gao,Ning Zhao,Jieying Deng,Yang Gu,Shiru Jia,Ying Hou,Xueqin Lv,Long Liu
出处
期刊:Journal of Biotechnology [Elsevier]
卷期号:343: 128-137 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.jbiotec.2021.12.005
摘要

Methanol is a promising green feedstock for producing fuels and chemicals because it is inexpensive, clean, environmentally friendly, and easily prepared. Thus, many studies have been devoted to engineering non-native methylotrophic platform microorganisms to utilize methanol. This study adopted a series of strategies to develop a synthetic methylotrophic Bacillus subtilis that can use methanol as the carbon source, including the heterologous expression of methanol dehydrogenase (Mdh), enhancement of the expressions of 3-hexulose-6-phosphate synthase (Hps) and 6-phospho-3-hexuloisomerase (Phi), regulation of the expressions of key enzymes at both the translational and transcriptional levels, stabilization of the key enzyme expression through a dual-system for expressing the target genes on both the plasmid and genome, and improvement of the catalytic activity of Mdh with a recycling strategy for NAD+. As a result, the methanol consumption of the synthetic methylotrophic B. subtilis reached 4.09 g/L, with the maximum OD600 showing a 2.21-fold increase compared with the wild-type B. subtilis, which cannot use methanol. We further deleted the phosphoglucose isomerase (Pgi) and added co-substrates to increase the supply of ribulose-5-phosphate (Ru-5-P), and the specific methanol consumption rate increased by an additional 27.54%. Finally, we successfully constructed two strains that cannot grow in M9 medium with xylose or ribose unless methanol is utilized. The strategies used in this study are generally applicable to other studies on synthetic methylotrophy.
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