Data-Driven Prediction of Molecular Biotransformations in Food Fermentation

发酵 食品加工中的发酵 食品科学 食品安全 生化工程 生物技术 生物 化学 细菌 乳酸 工程类 遗传学
作者
Dachuan Zhang,Cancan Jia,Dandan Sun,Chukun Gao,Dongheng Fu,Pengli Cai,Qian‐Nan Hu
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:71 (22): 8488-8496 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.3c01172
摘要

Fermentation products, together with food components, determine the sense, nutrition, and safety of fermented foods. Traditional methods of fermentation product identification are time-consuming and cumbersome, which cannot meet the increasing need for the identification of the extensive bioactive metabolites produced during food fermentation. Hence, we propose a data-driven integrated platform (FFExplorer, http://www.rxnfinder.org/ffexplorer/) based on machine learning and data on 2,192,862 microbial sequence-encoded enzymes for computational prediction of fermentation products. Using FFExplorer, we explained the mechanism behind the disappearance of spicy taste during pepper fermentation and evaluated the detoxification effects of microbial fermentation for common food contaminants. FFExplorer will provide a valuable reference for inferring bioactive "dark matter" in fermented foods and exploring the application potential of microorganisms.
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