如何破坏纤维素聚集态超分子结构使氢键断裂造成微纤维、基元纤维的分离应该是纤维素生物降解的初始步骤,是制约提高纤维素降解效率的瓶颈。纤维素降解真菌如木霉属(Trichodema)中发现的新型纤维素降解因子Swollenin也称之为纤维素膨胀因子,可以使纤维素材料的底物发生膨胀作用从而破坏其结晶结构,但不发生糖苷键的水解。本项目主要通过分子生物学手段构建Swollenin和相关纤维素酶系主要组分的异源高水平表达体系,通过Swollenin中各种可能的功能结构域的突变或重新组合,探讨Swollenin破坏纤维素结构的膨胀机理与构效关系,并将其作为一种非酶组分在纤维素材料降解中与其它纤维素酶系不同组分的协同作用,进一步阐明木质纤维素降解过程的结构变化与降解性能的关系,为构建高效降解利用木质纤维素的工程菌株和新型体外重组酶反应体系奠定基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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