The aim of this research is direct xylitol conversion from hemicelluloses by consolidated bioprocessing (CBP) using constructed engineering Aspergillus oryzae. Firstly, a highly efficient gene targeting system in A. oryzae is developed based on Ku gene marker-free deletion. Then, enhanced xylitol production mutants are constructed by xylitol dehydrogenase gene marker-free deletion. Furthermore, the metabolic flux of PPP pathway is increased by cofactor engineering, keeping coenzyme redox equilibrium after gene deletion. Finally, xylanolytic activities in the culture supernatant are elevated by overexpression of the transcriptional activator, XlnR, which controls the expression of genes encoding xylanolytic enzymes in A. oryzae. After multi-rounds of chromosome modification, we hope to understand regulation mechanism of xylose metabolism, interplay between the operation of cofactors and carbon metabolism or energy metabolism, and cooperation of enzyme and microbe. This is helpful for realizing CBP mode by integrations of hemicellulase production, hemicellulase hydrolysis, and product fermentation into one step and one strain. This study provides a new idea for high efficient bioproduction of xylitol, can improve the ecological and resource efficiency, enrich the basic theory of CBP pathway engineering and lay a scientific foundation for large-scale biomass-based chemicals production.
以构建米曲霉工程菌实现半纤维素直接转化为木糖醇的一体化生物加工(Consolidated Bioprocessing,CBP)为目标,无痕敲除米曲霉染色体上ku基因,提高米曲霉基因打靶效率;无痕敲除木糖醇脱氢酶基因,阻断木糖醇分解途径;通过辅酶工程手段,增强PPP途径代谢流,维持基因缺失后辅酶氧化还原平衡;过量表达木聚糖降解酶转录因子AoXlnR基因,激活木聚糖酶转录表达。通过多轮递进式途径改造,探明米曲霉木糖代谢调控机理、辅因子对碳物质代谢和能量代谢的作用机制、胞外酶和微生物协同作用机制,从木糖醇发酵和木聚糖降解两方面强化米曲霉性能,实现木聚糖酶生产、半纤维素胞外酶解和木糖胞内发酵,只用一个菌株、一步发酵完成的木糖醇CBP加工模式。本研究结果开辟了一条生物法高效生产木糖醇的新途径,可以有效提高生态和资源效益,并将丰富CBP途径工程基本理论,为促进化学品生物制造替代的工程应用奠定科学基础。
一体化生物加工(Consolidated bioprocessing,CBP)是指在不添加任何外源水解酶的情况下,直接将木质纤维素原料一步转化为生物化学品的生物加工过程。CBP已被公认为是木质纤维素生物质低成本水解和发酵的最终配置。米曲霉作为重要的食品安全生产菌,天然具备较高活力的半纤维素水解酶系和木糖分解代谢相关酶系,是实现半纤维素原料直接转化木糖醇的潜在CBP理想菌株。但是米曲霉非天然高产木糖醇的菌株,且丝状真菌的遗传操作难度较大,因此提高米曲霉的木糖醇合成能力以及建立丝状真菌基因改造工具和方法是构建木糖醇CBP工程菌的关键。.本研究以构建米曲霉工程菌实现半纤维素直接转化为木糖醇的一体化生物加工为目标,无痕敲除米曲霉染色体上ku基因并建立米曲霉CRISPR/Cas9基因编辑系统,米曲霉基因打靶效率从野生菌的4%提高到突变株的70%以上;通过诱变筛选获得一株木聚糖酶酶活力相比出发菌株提高一倍的米曲霉突变株 C4;无痕敲除木糖醇脱氢酶基因,阻断木糖醇分解途径;通过辅酶工程手段,增强PPP途径代谢流,维持基因缺失后辅酶氧化还原平衡;通过多轮递进式途径改造,限氧条件下,米曲霉突变株CS25以75 g/L木糖为唯一碳源,产木糖醇浓度为36.9 g/L,得率和产率分别为0.58 g/g和0.51 g/L/h;以50 g/L木聚糖为唯一碳源,产木糖醇浓度为16.0 g/L,木糖醇产率为0.19 g/L/h,达到目前文献报道的CBP木糖醇生产较高水平。 .本研究初步探明米曲霉木糖代谢调控机理、辅因子对碳物质代谢和能量代谢的作用机制、胞外酶和微生物协同作用机制,从木糖醇发酵和木聚糖降解两方面强化米曲霉性能,实现木聚糖酶生产、半纤维素胞外酶解和木糖胞内发酵,只用一个菌株、一步发酵完成的木糖醇CBP加工模式。本研究结果开辟了一条生物法高效生产木糖醇的新途径,可以有效提高生态和资源效益,并将丰富CBP途径工程基本理论,为促进化学品生物制造替代的工程应用奠定科学基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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