已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Engineering a novel pathway for efficient biosynthesis of salicin in Escherichia coli

水杨酸 大肠杆菌 生物合成 代谢工程 化学 生物化学 生物 基因
作者
Jingyan Wang,Qiangjing Zhao,Xin Chen,Yichen Lu,Xinxiao Sun,Qipeng Yuan,Jia Wang,Xiaolin Shen
出处
期刊:Metabolic Engineering [Elsevier]
卷期号:86: 172-180 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.ymben.2024.10.003
摘要

Salicin is a natural glycoside compound widely used to treat fever, inflammation, and analgesia. Currently, salicin is primarily extracted from willow bark, which is not only cumbersome in terms of extraction and separate steps, but also subject to seasonal and geographic limitations. In this study, a highly efficient biosynthetic pathway for salicin synthesis was designed and constructed in E. coli. The most important precursor in the synthetic pathway of salicin designed in this study is salicyl alcohol. Building on a previously constructed biosynthetic salicylic acid metabolic pathway, the production of salicyl alcohol in shake flask fermentation reached 1.7 g/L by increasing the supply of shikimic acid pathway precursor PEP and salicyl alcohol precursor chorismate. According to the principle of substrate similarity, this study identified the key enzyme OsSGT1 from Oryza sativa, which uses E. coli endogenous UDP-glucose as a glycosyl donor to glycosylate salicyl alcohol into salicin. By redefining the optimal substrate of OsSGT1, and balancing metabolic flux along with increasing the supply of UDP-glucose, salicin production in shake flasks reached 4 g/L. Finally, culturing the high-yield strain in a 3-L fermenter resulted in the synthesis of 14.62 g/L of salicin. To the best of our knowledge, this achievement marks the highest salicin production through microbial fermentation to date.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
三点半完成签到 ,获得积分10
5秒前
852应助bxhcs采纳,获得10
8秒前
哎健身完成签到 ,获得积分10
8秒前
格物完成签到,获得积分10
10秒前
CCC完成签到 ,获得积分10
12秒前
Mark完成签到 ,获得积分10
16秒前
Chaos完成签到,获得积分10
18秒前
20秒前
yf完成签到,获得积分10
26秒前
九九完成签到,获得积分10
26秒前
WILAY889发布了新的文献求助10
26秒前
陈补天完成签到 ,获得积分10
27秒前
参也完成签到 ,获得积分10
28秒前
狼人完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
dadadsad完成签到,获得积分10
32秒前
汉堡包应助Yuyukoaii采纳,获得10
34秒前
35秒前
Yikao完成签到 ,获得积分10
36秒前
jfc完成签到,获得积分10
37秒前
37秒前
熊熊阁发布了新的文献求助10
38秒前
40秒前
研友_ZGRvon完成签到,获得积分10
40秒前
李可发布了新的文献求助10
41秒前
nxy完成签到 ,获得积分10
43秒前
半城烟火完成签到 ,获得积分10
43秒前
44秒前
一个正经人完成签到,获得积分0
44秒前
猫蒲发布了新的文献求助10
45秒前
文艺过客发布了新的文献求助10
48秒前
拱野猪的菜完成签到,获得积分10
48秒前
tjnksy完成签到,获得积分10
52秒前
李可完成签到,获得积分20
53秒前
田様应助熊熊阁采纳,获得10
53秒前
hbu123完成签到,获得积分10
53秒前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得20
54秒前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
55秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
55秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得20
55秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Theoretical modelling of unbonded flexible pipe cross-sections 3000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1581
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 1500
Minimizing the Effects of Phase Quantization Errors in an Electronically Scanned Array 1000
Specialist Periodical Reports - Organometallic Chemistry Organometallic Chemistry: Volume 46 1000
Current Trends in Drug Discovery, Development and Delivery (CTD4-2022) 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5534114
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4622235
关于积分的说明 14582010
捐赠科研通 4562343
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2500106
邀请新用户注册赠送积分活动 1479665
关于科研通互助平台的介绍 1450782