基于细胞表面展示的乳酸链球菌素生物转化合成途径调控机制解析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31901821
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2012.食品科学研究的新方法
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Nisin is a bacteriocin approved for utilization as food additive, and playing vitally important roles in food industrial all over the world. The whole-cell biocatalyst process for producing nisin based on Escherichia coli cell surface-displaying system was carried out with an expectation of huge advantage compared with the traditional methods via Lactococcus lactis subsp. lactis. However, this biocatalyst process did not work as well as expected, the nisin yield was low and become much lower when the recollected E. coli cells were used. With a molecular interaction analyzer, this project intends to characterize the influence of cell surface display strategy on the affinity, stability and other enzymatic properties of recombinant enzyme, via the changes in the types as well as lengths of the linker peptides. Different promoters were used to shift the transcription levels of specific genes, and a multi-index analyzing method was used to track the nisin biocatalyst process, so as to explore the interaction mechanism between promoter strength, surface display abundance and nisin synthesis. Furthermore, the overall synergistic correlation mechanism between the enzyme surface presentation strategy, surface presentation abundance and nisin synthesis was further analyzed. This project will provide theoretical guidance for the potential of nisin synthesis by biotransformation, and provide methods and theoretical references for biotransformation and synthesis of other active peptides.
乳酸链球菌素(nisin)作为一种可抑制多种食源性病原菌的天然食品防腐剂,在国内外食品加工行业中起到重要作用。基于大肠杆菌表面展示技术的生物转化法合成nisin相比传统乳酸乳球菌发酵法具有独特的优势和潜力。然而,申请人通过前期工作发现,理论上的潜力并未体现为实际上的优势:nisin合成效价较低;菌体重复使用时nisin合成量下降明显。因此,本项目拟通过融合蛋白连接肽类型和长度变化,借助分子互作技术表征重组酶底物亲和力、稳定性等酶学性质的变化;利用不同强度启动子调整编码基因的转录水平,采用多层次检测体系追踪nisin生物转化合成过程,探究启动子强度、表面展示丰度、nisin合成之间的关联机制;并进一步解析酶的表面展示策略、表面展示丰度和nisin合成之间的全局性协同关联机制。本项目将为生物转化法合成nisin的潜力挖掘提供理论指导,并为生物转化法合成其他活性多肽提供方法和理论上的借鉴和参考。

结项摘要

Nisin是由乳酸乳球菌乳酸亚种(Lactococcus lactis subsp. lactis)产生的具有稳定的广谱抗菌作用小分子多肽,并且热稳定性好、安全无毒,多年来还没有引发大范围的抗性。本研究利用复合诱变技术积累Nisin正向调控突变,进而在表型影响因素研究的基础上通过多组学测序技术开展Nisin高强度合成内在影响机制的研究。.本研究以L. lactis subsp. lactis lxl为原始菌株,通过紫外线-ARTP复合诱变,结合遗传稳定性检测和发酵实验,选育出一株效价较高遗传稳定性较好的Nisin高产突变菌株,命名为L. lactis subsp. lactis A32。该菌株的Nisin效价为5085 IU/mL,是原始菌株效价的3.5倍。.在优化后的发酵条件下,突变株A32的发酵液效价提高4.8%,5339 IU/mL,但是提高幅度不大,说明与原始菌株lxl相比,A32对营养及发酵条件的需求变化不大。.结合表面活性剂在多种化合物发酵中起到的重要作用,结合Nisin合成过程中修饰阶段关键酶的细胞膜定位,因此研究表面活性剂对A32发酵过程的影响。结果表明,不同类型表面活性剂对Nisin发酵的影响规律迥异,对发酵液效价提高幅度最大的是曲拉通X-100,在发酵中期添加,能提高Nisin效价至5798 IU/mL。结合扫描电镜观察添加表面活性剂的发酵液中细胞形态变化,发现细胞形态的变化与Nisin合成能力的变化规律一致性较高,对发酵液效价有促进作用的表面活性剂对细胞形态的影响较小。.最后对A32和lxl进行全基因组测序和转录组分析,进一步探究基因突变和表型变化的关系。结果显示,A32基因组中有107个基因发生突变。在转录水平上,共有92个显著表达差异基因,通过GO富集分析,这些基因涉及ABC-ATPase代谢和转运、氨基酸的生物合成和运输、Nisin免疫等生理过程。同时与Nisin合成直接关联的nisK基因也突变,但在转录组学水平上为表现出显著性差异,而Nisin免疫基因nisEFG的表达量显著上调,这与A32对Nisin抗性的提高结果相一致。另外,从ABC转运子-能量代谢途径、DNA复制转录相关的差异基因以及与半胱氨酸-硫代谢相关途径方找到了强关联差异基因。为后续进一步探究调节Nisin合成途径或进一步提高Nisin产量提供了理论依据和组学参考。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Breeding of a High-Nisin-Yielding Bacterial Strain and Multiomics Analysis
高产乳链菌肽菌株的选育及多组学分析
  • DOI:
    10.3390/fermentation8060255
  • 发表时间:
    2022-05
  • 期刊:
    Fermentation
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Leshan Han;Xiaomeng Liu;Chongchuan Wang;Jianhang Liu;Qinglong Wang;Shuo Peng;Xidong Ren;Deqiang Zhu;Xinli Liu
  • 通讯作者:
    Xinli Liu

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其他文献

聚唾液酸和唾液酸寡糖的生物合成及其在营养食品中的应用前景
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    食品科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    詹晓北;朱德强;朱莉;吴剑荣
  • 通讯作者:
    吴剑荣
聚唾液酸和唾液酸寡糖的生物合成及其营养食品中的应用前景
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    食品科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    詹晓北;朱德强;朱莉;吴剑荣
  • 通讯作者:
    吴剑荣
土壤杆菌exoR基因缺陷株生长及其热凝胶合成特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    食品与发酵工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱德强;王永远;郑志永;詹晓北
  • 通讯作者:
    詹晓北

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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