以应用广泛、纯化工艺复杂的木聚糖酶为研究对象。利用冷反应启动子应答机制,构建重组蛋白表达和纯化元件,同步表达目标蛋白,用温度控制表达和纯化过程。借助生物信息学手段分析元件组成特征,采用半理性定向进化策略改造遗传网络,使整个过程可自动控制于预先确定之温度。籍助于机器学习算法研究遗传网络中多因素突变与控制温度阈值高低的关系。实现对标准化温控型表达和纯化元件的定量启动与控制。.本项目的研究成功将为重组蛋白表达和纯化技术提供新的方法,开辟一条改造较复杂调控元件的新途径,为标准化生物学元件的系统优化研究积累经验,并且对其它类似体系的开发提供科学依据;其研究成果既对生命本质的机理研究作出贡献,又能直接提高资源效益、降低生产成本,促进生化分离产业的自控化与智能化;将对非色谱法纯化技术从实验室规模迈向工业生产规模产生推动作用。
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数据更新时间:2023-05-31
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