




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、维生素B12的微生物工程生产研究进展摘要: 维生素 B12 是种人体必需的维生素,已经广泛地用于医疗及食品行业。自然界中高等生物均不能合成维生素B12,工业生产中主要依赖少数细菌或者古细菌等的微生物发酵方式获得。多年来,通过遗传学改造菌株的代谢通路在菌株实际生产过程中极大地提高了产量。本综述中,我们概述了维生素B12 的生物合成及其代谢调控,并从包括合成生物学和代谢工程等多个策略角度全面了解维生素B12 的微生物工程生产研究进展。关键词:维生素B12;微生物工程;发酵工程;前言维生素B12(Vitamin B12)或称钻胺素(Cobalamin ),是一类含金属钻离子的B族维生素家族 1 。分
2、子结构是以钴离子为中心的咕啉环和5,6- 二甲基苯并咪唑为碱基组成的胺素类化合物。维生素 B12 的发现始于对严重贫血患者的胃分泌物中检测研究,美国内科医生卡斯尔在正常人胃部检测出维生素B12,却无法在恶性贫血病患的胃分泌物中发现。维生素B12在机体内主要充当辅酶功能,主要参与碳上的氢原子与邻位碳上一个基团之间的交换或者分子间的甲基转移反应, 参与人体必需的氨基酸甲硫氨酸的体内循环途径及四氢叶酸的再生等生命活动。当上述反应受阻, 核酸合成发生障碍而导致细胞分裂异常,出现巨幼红细胞性贫血( megaloblastic anemia)2,即恶性贫血。当前工业界生产B12的途径主要是依赖微生物工程,
3、而微生物的B12合成途径主要包括两类即从头合成及补救途径3 o微生物从头生物合成维生素B12通过两种代谢途径:在细菌和古菌分别为好氧途径或厌氧途径。维生素 B12 也可以通过补救途径利用大肠杆菌进行合成。 但这些菌株具有其自身缺点,例如发酵周期长,发酵复杂而且设备昂贵,培养基要求高以及缺乏优良的遗传体系。迄今为止,研究者对于维生素B12 大多数都集中在传统策略上,例如随机诱变和发酵过程优化,而对代谢工程的研究却很有限。最近, 工程师们将注意力转移到大肠杆菌上,作为生产维生素B12 的平台。鉴于生产途径及其代谢调节的复杂性,研究者已对维生素B12生物合成进行了大量研究。一、维生素B12的生物合成
4、途径微生物的B12合成途径总体分两类,即从头合成( De novo Pathway)及补救途径(SalvagePathway)。所谓从头合成,是指原核生物利用小分子从头合成维生素B12,包括有氧途径和厌氧途径。有氧途径的合成主要是在非硝基甲烷菌中完成,而厌氧途径则是在S. typhimurium,Bacillus megaterium ,和 P. shermanii 。微生物B12 合成首先是合成四吡咯环。四吡咯合成途径的第一个前体是 ALA。ALA由C4途径或C5途径合成。在C4途径中,来自甘氨酸和琥珀酰-CoA的酶ALA合酶彳W化ALA的形成。在 C5途径中,ALA由谷氨酸通过三种酶促反应
5、合成。两个 ALA分子通过胆色素原合成酶缩合形成单吡咯胆色素原,然后聚合四个胆色素原分子环化形成尿卟啉原 III 。该反应由酶胆色素原脱氨酶和尿卟啉原III 合成酶催化4 。补救途径(Salvage Pathway )是细菌和古生菌获得维生素B12 的另外一种途径,从耗能角度而言非常有效。在革兰氏阴性菌中,外源的皮质酮通过ATP结合盒(ABC)运输系统运输到细胞中, BtuC、 BtuD 和 BtuF 分别是膜渗透酶、atp 酶和质周结合蛋白组分。BtuB 是一种依赖于tonb的转运体,位于外膜,将皮质酮运送到质周皮质酮结合蛋白BtuF 。后者将皮质递送到位于内膜的BtuCD复合体。在通过细胞
6、膜运输之后,Cobinamide被ACATB腺普化,家族内主要包括是 CobA, EutT 和 PduO5 。二、合成生物学角度提高维生素B12产量除了对微生物宿主进行遗传改造或鉴定全新的微生物宿主,构建基于合成生物学角度而易于遗传操作的异源生物也是合成维生素B12 是非常有前途的策略。在异源宿主中构建维生素B12生物合成途径包括选择合适的宿主、构建合成途径以及途径调节。在选择理想寄主时应注意以下几点。(1)宿主应有能力提供前体(例如ALA)和辅助因子(例如S-腺昔蛋氨酸)用于生产所需的化学物质 6 。 (2) 需要足够的基因工程工具,例如表达载体,合适的基因片段7 。 (3) 适合于工业规模
7、的发酵,例如利用廉价且容易获得的碳源,像葡萄糖、木糖和阿拉伯糖。合适的宿主可以用来表达来源不同的维生素B12。为了评估维生素B12 生产的能力,工程菌株需要在最佳条件下培养。如何进行异源生物合成途径的设计,需要注意考虑几点。(1) 考虑到宿主细胞具有前体和辅因子的供应能力、是否具有构建基因工程菌的内在工具以及是否具有能够使用廉价和容易获得的碳源从而具备工业规模发酵能力。( 2)在体外和在体内验证酶活性。通过光谱分析、质谱或微生物分析检测体外或细胞内反应的产物。(3)通过基因组装方法对外源DNA片段进行组装,如 SLIC、CPEC Gibson、golden.、DNA组装器和LCR等8。为了减少
8、建立代谢途径的难度,将其分为单独的模块,这些模块在异源宿 主中按照顺序进行验证,然后组装。( 4)基于代谢产物的限量,应消除瓶颈效应,使代谢通量达到目标化合物的最大化。为了优化代谢途径中的基因表达,可以在转录水平或翻译水平上进行设计,从提高启动子、RBS的基因拷贝数。(5)通过发酵实验验证工程菌的特性。从而优化各种底物(例如,ALA钻离子、甜菜碱和DMB和不同的发酵条件(例如,溶解氧浓度、pH和温度)以提高产率和生产率。三、维生素B12的代谢工程当种微生物具有自己的或异源的钴胺合成途径时,首要任务应致力于构建代谢网络,以提高维生素 B12 的生产和产量9 。代谢工程允许微生物在整个有机体水平上
9、被工程化,从而生产出远超出其天然能力的有价值的化学物质10 。 基于硅模拟的代谢设计和工程菌代谢状态的实验验证促进了系统代谢工程。许多基因组代谢通量分析是基于实验数据确定通量分布,并已用于精确估计限氧条件下反硝化细菌对不同比耗氧速率的中心碳代谢通量估算11 。代谢通量分析表明,葡萄糖主要由Entner-Doudoroff 和戊糖磷酸途径分解代谢。较高的比氧摄取率加速了前体、甲基和NADPH勺供应,从而提高了维生素 B12的产量12。四、增加维生素B12产量的其他策略除上述方法外,还可以通过其他的代谢途径提高维生素B12 产量。 例如,随机诱变法,随机诱变可产生具有高维生素B12 产量的菌株13
10、 。 具体方法可以通过紫外光或化学诱变剂都可以用来处理相应的微生物,然后可以选择具有所需表型的菌株,从而提高生产力、遗传稳定性或对高浓度有毒中间体的具有抗性。第二, 可以基于高通量筛选的方法,此方法已经用于从大型文库获得所需的突变体。通过基因重组,将随机诱变和原生质体融合技术相结合从而提高雪氏疟原虫维生素B12 产量。 96h 后,工程菌株比亲本菌株多产生约61%的维生素B1214 。第三种方法MAG砂。与随机突变的基因组相比,MAG腿供了一种同时修饰多个基因组位置的有效方法。MAG片基于入红色重组系统。在大肠杆菌基因组中重复引入靶向多个位点的SSDNA导致各种突变体。结合标准的高通量筛选方法
11、,MAG时成为一种快速和有效的工具,以获得 理想 ”细菌生产者。第四种方法可称为 “可跟踪多重重组 ( TRMR) ” , 这种方法可快速同步修改成千上万个基因。例如可通过改变启动子、翻译位点、开关、振荡器或传感器的功能区域,进行广泛的研究。为了更准确地测量维生素B12 的合成量,生物传感器已被广泛应用于高通量分析中。可通过荧光测量不易检测的化学物质,生物传感器间接地反映化学浓度。维生素B12 传感器已用于辅酶研究B12的合成。其优点具有较高的灵敏度,荧光或发光报告可显示细胞内维生素B12浓度。发酵工艺的优化可在培养基中添加维生素B12生物合成途径的前体,如钻离子、ALA DMB甘氨酸、苏氨酸
12、或相容的溶质,如甜菜碱和胆碱。可以通丙酸是弗氏平菇维生素B12 培养过程的副产物,可引起微生物细胞生长的反馈抑制。过膨胀床吸附生物反应器来控制丙酸的生成和DMB的添加,从而提高了维生素B12的生物合成。丙酸杆菌和富营养拉尔斯通菌的混合培养也可以解决这个问题,后者可以吸收前者产生的丙酸。为了降低培养基和发酵成本,可以使用廉价的碳源,如麦芽糖浆和玉米浆代替精制蔗糖15 。结语维生素B12广泛应用于医药和食品工业,微生物通过复杂的途径产生维生素B12。为了维持稳定的维生素B12 浓度, 其生物合成和转运通过核糖开关在转录或翻译水平上受到调节。维生素B12是通过微生物发酵生产的,使用 P. denit
13、rificans 和P. shermanii等菌株。由于可用于这些菌株的遗传工具相对较少,且发酵过程复杂,因此菌株工程一直关注于随机诱变和发酵过程的优化等传统策略。其中必须引入新的工程工具,如系统代谢工程,来操纵这些菌株。除了维生素B12的天然生产者外,E. coli还被用作异源宿主。为了给维生素B12生产的微生物细胞工厂的建设提供指导。我们总结了合成生物学和代谢工程策略,以及其他已经或可以应用于维生素B12生产的传统策略。这些策略已广泛应用于微生物菌种工程,以改善许多其他化学品的生产。在明确了解微生物中维生素B12代谢的基础上,利用这些策略应该促进微生物维生素B12产量的提高。参考文献1.
14、Romain M. The role of Vitamin B12 in the critically ill-a review. Anaesth Intensive Care. 2016:Jul;44(4):447-52.2. Yadav MK,Manoli NM, Madhunapantula SV. Comparative Assessment of Vitamin-B12, Folic Acid and HomocysteineLevels in Relation to p53 Expression in Megaloblastic Anemia. PLoS One. 2016 Oct
15、 25;11(10)3. Swithers KS, Petrus AK, Secinaro MA, Nesbo CL, Gogarten JP, Noll KM, Butzin NC. Vitamin B 12 synthesisand salvage pathways were acquired by horizontal gene transfer to the Thermotogales. Genome Biol Evol.2012;4:7309.4. CohenGN.Biosynthesis of cobalamins including vitamin B 12 . In Micro
16、bial biochemistry. Dordrecht: Springer;2014. p. 555565.5. Moore TC, Newmister SA, Rayment I, Escalante-Semerena JC. Structural insights into the mechanism of four-coordinate Cob(II)alamin formation in the active site of the Salmonella enterica ATP:Co(I)rrinoidadenosyl-transferase enzyme: critical ro
17、le of residues Phe91 and Trp93. Biochemis-try. 2012;51:964757.6. Zhang L, Chen J, Chen N, Sun J, Zheng P, Ma Y. Cloning of two 5-ami-nolevulinic acid synthase isozymesHemA and HemO from Rhodopseu-domonas palustris with favorable characteristics for 5-aminolevulinic acid production. Biotechnol Lett.
18、2013;35:763- 8.7. Lee SY, Kim HU, Park JH, Park JM, Kim TY. Metabolic engineering of microorganisms: general strategies and drug production. Drug Discov Today. 2009;14:78- 88.8. de Kok S, Stanton LH, Slaby T, Durot M, Holmes VF, Patel KG, Platt D,Shapland EB, Serber Z, Dean J, et al. Rapid and relia
19、ble DNA assembly via ligase cycling reaction. ACS Synth Biol. 2014;3:97- 106.9. Tee TW, Chowdhury A, Maranas CD, Shanks JV. Systems metabolic engineering design: fatty acid production as an emerging case study. Biotechnol Bioeng. 2014;111:849- 57.10. Choi KR, Shin JH, Cho JS, Yang D, Lee SY. Systems
20、 metabolic engineer-ing of Escherichia coli. EcoSal Plus. 2016;7:1.11. Toya Y, Shimizu H. Flux analysis and metabolomics for systematic meta-bolic engineering of microorganisms. Biotechnol Adv. 2013;31:81826.12. Wang Z-J, Wang P, Liu Y-W, Zhang Y-M, Chu J, Huang MZ, Zhuang YP,Zhang SL. Metabolic flux analysis of the central carbon metabolism of the in
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 山东省示范中学2025届高三3月份第一次模拟考试英语试卷含解析
- 2025届湖北省省实验中学高考英语考前最后一卷预测卷含答案
- 海底隧道工程中的隧道通风策略考核试卷
- 磨制谷物在农业与食品安全监管协同中的作用考核试卷
- 绿色能源利用与环保意识考核试卷
- 液体乳品加工过程中的质量检验方法考核试卷
- 羽绒被绗缝工艺培训考核试卷
- 玩具行业的国际标准与全球市场准入考核试卷
- 江苏省泰兴市振宇外国语校2025届初三下学期考前冲刺(三)生物试题试卷含解析
- 辽宁工程技术大学《体育舞蹈专项理论与实践A》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 英语连读发音技巧讲解课件
- 幼儿园外出活动安全目标责任书
- 幼儿营养膳食调查问卷(4篇)
- 自身免疫性脑炎课件
- 外科围手术期护理试题及答案
- 案场物业服务月度考核表
- 石材检测报告
- 清风摇影梅花易断例整理解读
- 俄标阀门结构长度_图文
- 装饰工程施工进度表18975
- 二甲基亚砜项目可行性研究报告写作范文
评论
0/150
提交评论