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                                當(dāng)前位置 > 首頁 > 技術(shù)文章 > 生物反應(yīng)器助力江南大學(xué)采用生物法實現(xiàn)PCB藻藍(lán)素高水平合成

                                生物反應(yīng)器助力江南大學(xué)采用生物法實現(xiàn)PCB藻藍(lán)素高水平合成

                                瀏覽次數(shù):1179 發(fā)布日期:2022-7-6  來源:T&J 迪必爾生物
                                生物反應(yīng)器應(yīng)用 | 5L發(fā)酵罐實現(xiàn)了PCB藻藍(lán)素高水平合成


                                藻藍(lán)素(Phycocyanobilin,PCB)天然存在于藍(lán)藻光感應(yīng)系統(tǒng)中,在光能的吸收和傳遞中起著至關(guān)重要的作用,在光遺傳學(xué)的研究中被廣泛應(yīng)用。藻藍(lán)素具有亮麗的天藍(lán)色,可以作為天然色素,安全健康;也是FDA唯一批準(zhǔn)的藍(lán)色食品添加劑,營養(yǎng)豐富。PCB還具有抗氧化、消除自由基、修復(fù)細(xì)胞延緩衰老、保水抗凍的作用,廣泛應(yīng)用于化妝品領(lǐng)域。此外,作為一種安全的藥物,口服PCB在體內(nèi)可以轉(zhuǎn)化為NADPH氧化酶的有效抑制劑,在治療阿爾茨海默癥方面表現(xiàn)出巨大潛力;PCB對冠狀病毒主要蛋白酶的活性也具有潛在的抑制作用,有潛力應(yīng)用于新型冠狀肺炎病毒的防治。

                                目前,PCB的獲取方法主要采用高溫甲醇分解法從螺旋藻中提取。該方法存在諸多問題:(1) 甲醇高溫?zé)峤庑枰馁M大量能量,造成能源浪費;(2) 螺旋藻中與PCB共存的其他色素,如葉綠素、葉黃素等一系列前體,對后期產(chǎn)物純化不利;(3) 螺旋藻生長周期較長,限制了藻藍(lán)素的生產(chǎn)效率和應(yīng)用。因此,從天然藻類中提取高純度的PCB是一項復(fù)雜且不經(jīng)濟(jì)的方法。

                                針對此問題,江南大學(xué)未來食品科學(xué)中心陳堅院士團(tuán)隊趙鑫銳副研究員課題組采用生物法合成PCB,降低成本,節(jié)約能源,提高純度,在5-L發(fā)酵罐實現(xiàn)了PCB高水平合成。ACS Synthetic Biology在線發(fā)表了該研究成果“Efficient Synthesis of Phycocyanobilin by Combinatorial Metabolic Engineering in Escherichia coli”。
                                 

                                PCB合成途徑

                                首先,經(jīng)過比較之后選擇了來源于T. elongatus的HO1和來源于Synechocystis sp的PcyA兩種酶來合成PCB。隨即確定含有強(qiáng)誘導(dǎo)啟動子(T7lac)的高拷貝數(shù)質(zhì)粒(pRSFDuet-1)更適合表達(dá)這兩種酶。
                                 

                                優(yōu)化HO和PcyA表達(dá)策略合成PCB

                                此外,在中等拷貝數(shù)的pCDFDuet-1載體中,采用DNA支架以2:1的比例實現(xiàn)HO和PcyA的有效組裝。
                                 

                                通過DNA支架調(diào)節(jié)HO和PcyA比例提高PCB合成

                                隨后,通過直接補(bǔ)充血紅素前體ALA和適度過表達(dá)血紅素生物合成途徑中的關(guān)鍵酶(HemB和HemH),增加細(xì)胞內(nèi)前體物質(zhì)供應(yīng),促進(jìn)PCB合成。由于催化血紅素合成PCB的兩步酶促反應(yīng)都伴隨著鐵氧還蛋白(Fd)和Fd-NADP+還原酶(Fnr)的循環(huán)再生,研究人員通過表達(dá)nadK基因(編碼 NAD+激酶)來加速輔因子循環(huán),進(jìn)一步增強(qiáng)了PCB合成。
                                 

                                增強(qiáng)藻藍(lán)素合成中輔因子循環(huán)

                                此外,研究人員還通過添加還原劑作為輔助,發(fā)現(xiàn)當(dāng)培養(yǎng)基中加入維生素C或谷胱甘肽時,藻藍(lán)素產(chǎn)量會得到提高,進(jìn)一步優(yōu)化了維生素C的添加量,發(fā)現(xiàn)添加5 g/L維生素C時,適合PCB生產(chǎn)。

                                分別在搖瓶和發(fā)酵罐水平對發(fā)酵條件進(jìn)行優(yōu)化。在搖瓶水平,在30℃條件下用0.8 mM IPTG誘導(dǎo),采用含有200 mg/L ALA、20 mg/L FeSO4·7H2O和5 g/L維生素C的MR培養(yǎng)基有利于提高PCB的產(chǎn)量。在5-L發(fā)酵罐水平(T&J Atype,迪必爾生物工程(上海)有限公司),采用pH-stat法進(jìn)行補(bǔ)料分批發(fā)酵,添加600 g/L葡萄糖、8 g/L MgSO4·7H2O和200 mg/L FeSO4·7H2O。溫度控制在30°C,pH維持在7.0,通氣量2 L/min,攪拌速率200-800 rpm以保持30%的溶氧水平。
                                 

                                5-L發(fā)酵罐   T&J Atype  迪必爾生物工程(上海)有限公司


                                在5-L發(fā)酵罐中分批發(fā)酵和補(bǔ)料分批發(fā)酵進(jìn)行放大

                                在發(fā)酵罐水平獲得藻藍(lán)素28.32 mg/L,打破至今報道的生產(chǎn)記錄。此研究為在大腸桿菌中合成藻藍(lán)素或血紅素衍生物及其他天然色素提供了策略。

                                參考文獻(xiàn):
                                Zhao X, Gao H, Wang Y, Wang Z, Zhou J. Efficient Synthesis of Phycocyanobilin by Combinatorial Metabolic Engineering in Escherichia coli. ACS Synth Biol. 2022 Jun 17;11(6):2089-2097. doi: 10.1021/acssynbio.2c00016. Epub 2022 May 17. PMID: 35580338.
                                http://futurefoods.jiangnan.edu.cn/info/1072/1691.htm

                                感謝資源提供者!


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