谷氨酸棒杆菌分支链氨基酸代谢网络比较分析及动态调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31470211
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    86.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0104.微生物遗传与生物合成
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Corynebacterium glutamicum is one of important industrial strains. Inadequate understanding of metabolic network dynamic regulation limits the deeper application of metabolic engineering. Branched chain amino acids (valine, leucine and isoleucine) are good candidates for comparative studies of metabolic network regulation, since these three amino acids have many similarities and differences in the synthetic pathway and regulation. In previous study, applicants bred three amino acids producing strains using a same original strain as the parent. The genome of original strain and mutant strains were all sequenced. In this project, we will carry out comprehensive comparative analysis of gene sequences, transcription, enzyme properties and metabolic flux in original strain and mutant strains, in order to look for more key factors related to metabolic network and understand corresponding regulation mechanism. Furthermore, we will conduct perturbing analysis of the key factors affecting metabolic network by genetic engineering technology. By comparatively analyzing changes and differences of different strains of metabolic networks by single factor and multi factor disturbance, we will thereby resolve more key factors and collaborative mechanisms for metabolic network synergism. Therefore, our program will not only help to understand more important mechanisms of metabolic network, synergism and regulatory, but also provide important reference and practice guidance for C. glutamicum metabolic engineering research including branched chain amino acid products.
谷氨酸棒杆菌是重要的工业菌株,但目前对其代谢网络动态调节认识的不足限制了更深层次代谢工程应用研究的进展。分支链氨基酸(缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸)在代谢途径和调控方面具有很多异同,可作为代谢网络和调控研究的优良素材。前期研究中,申请人以同一亲本出发,选育出三种分支链氨基酸生产菌,并完成了出发菌和突变株的全基因组测序。本项目将对四株菌代谢网络关键基因序列、转录水平、酶性质和代谢流等多因素进行全方位的比较分析,挖掘更多与代谢网络相关的重要因素,解析相应的代谢机理。通过基因工程手段,对代谢网络的关键因素进行基因扰动,分析比较单因素和多因素组合扰动对不同菌株代谢网络产生的变化和差异,解析更多代谢网络协同作用的关键因素及协同机理。项目研究对于加深谷氨酸棒杆菌代谢分子基础、互作关系及调控机制理解具有重要意义,同时为包括分支链氨基酸产品在内的更多谷氨酸棒杆菌代谢工程应用研究提供重要参考和实践依据。

结项摘要

分支链氨基酸在医疗、保健和饲料等众多领域都具有重要的应用价值。本研究通过结合比较基因组学、转录组学和代谢组学研究手段,对分支链氨基酸生产突变株XV和CP的产酸机制进行分析,并对突变株与标准株之间的遗传信息和细胞生长代谢特征进行了比较。具体内容主要包括以下几个方面:.(1)比较基因组学分析结果表明,两株突变株与谷氨酸棒杆菌标准菌株具有较近的亲缘关系。在基因序列差异分析中,发现突变株的糖酵解途径、磷酸戊糖途径、丙酮酸代谢途径以及部分氨基酸副产物合成途径中存在大量差异基因,这些基因序列的差异可能有助于减少相关副产物合成。(2)转录组学分析结果表明,在丙酮酸代谢、柠檬酸循环和乙醛酸循环相关的基因中,突变株的大部分基因转录水平显著上调,其主要原因可能是由于胞内丙酮酸浓度处于较低水平,从而导致下游代谢途径通过上调相关基因的表达水平来提升对底物丙酮酸的竞争能力。(3)胞内代谢物浓度分析表明,在中心碳代谢中,突变株的磷酸戊糖途径比糖酵解途径更为活跃,成为了6-磷酸葡萄糖的主要代谢途径。突变株的胞内丙酮酸浓度以及柠檬酸循环所涉及的多种有机酸的胞内浓度显著低于标准株,表明突变株的碳代谢强度较低。(4)在标准株中表达来源于XV的乙酰乳酸合酶编码基因ilvBNXV,L-缬氨酸产量提高到23.91 g/L,较出发菌株提高16.69%,并且菌株获得了在以柠檬酸为唯一碳源的基本培养基中生长的能力。在缬氨酸菌株基础上,过表达leuACP和leuBCD操纵子, L-亮氨酸产量达到13.09 g/L。此外,发现了CP_2836基因的PCP_2836启动子的转录强度在稳定期较指数期显著下降,利用该启动子别替换aceE和gltA基因的启动子,L-缬氨酸产量分别提高了23.9%和27.3%,糖酸转化率分别提高了40.3%和56.8%。.本研究对于加深谷氨酸棒杆菌代谢调控和遗传机制的认识和理解具有重要意义,同时还为分支链氨基酸生产菌株性能的进一步提升,以及相关的谷氨酸棒杆菌研究工作的开展,提供了重要的理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Systems metabolic engineering strategies for the production of amino acids.
用于生产氨基酸的系统代谢工程策略
  • DOI:
    10.1016/j.synbio.2017.07.003
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Synthetic and systems biotechnology
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Ma Q;Zhang Q;Xu Q;Zhang C;Li Y;Fan X;Xie X;Chen N
  • 通讯作者:
    Chen N
Identification and application of a growth-regulated promoter for improving L-valine production in Corynebacterium glutamicum.
提高谷氨酸棒杆菌L-缬氨酸产量的生长调节启动子的鉴定及应用
  • DOI:
    10.1186/s12934-018-1031-7
  • 发表时间:
    2018-11-24
  • 期刊:
    Microbial cell factories
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Ma Y;Cui Y;Du L;Liu X;Xie X;Chen N
  • 通讯作者:
    Chen N
Current status on metabolic engineering for the production of L-aspartate family amino acids and derivatives
L-天冬氨酸家族氨基酸及其衍生物的代谢工程生产现状
  • DOI:
    10.1016/j.biortech.2017.05.145
  • 发表时间:
    2017-12-01
  • 期刊:
    BIORESOURCE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Li, Yanjun;Wei, Hongbo;Xie, Xixian
  • 通讯作者:
    Xie, Xixian
Complete genome sequence of Corynebacterium glutamicum CP, a Chinese L-leucine producing strain
中国 L-亮氨酸生产菌株谷氨酸棒杆菌 CP 的完整基因组序列。
  • DOI:
    10.1016/j.jbiotec.2016.01.010
  • 发表时间:
    2016-02-20
  • 期刊:
    JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Gui, Yongli;Ma, Yuechao;Chen, Ning
  • 通讯作者:
    Chen, Ning
Transcriptomic and metabolomics analyses reveal metabolic characteristics of L-leucine- and L-valine-producing Corynebacterium glutamicum mutants
转录组学和代谢组学分析揭示了生产 L-亮氨酸和 L-缬氨酸的谷氨酸棒杆菌突变体的代谢特征
  • DOI:
    10.1007/s13213-018-1431-2
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    ANNALS OF MICROBIOLOGY
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Ma, Yuechao;Ma, Qian;Chen, Ning
  • 通讯作者:
    Chen, Ning

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  • 作者:
    刘玥;何菊华;谢希贤;徐庆阳;张成林;陈宁
  • 通讯作者:
    陈宁

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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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