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公开(公告)号:CN116479032A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310598534.8
申请日:2023-05-25
Applicant: 滨州医学院
Abstract: 本发明属于微生物制备技术领域,公开了一种长寿酶的生物制备方法,利用GSGlinker将PNC1和NPT1基因连接,构建融合基因PNC1‑NPT1;将融合蛋白基因PNC1‑NPT1与线性化载体连接后构建到pESC‑URA的第一个多克隆位点,获得载体pESC‑URA‑PNC1‑NPT1;将载体pESC‑URA‑PNC1‑NPT1转化酿酒酵母菌株BY4741,利用酵母缺陷型培养基SD‑URA筛选培养,得到酿酒酵母工程菌菌株NM01;将酿酒酵母工程菌菌株NM01进行发酵,并外源添加烟酰胺,继续发酵得到长寿酶NMN。本发明基于过表达PNC1和NPT1融合基因催化酵母长寿酶生物合成的新方法效果显著。
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公开(公告)号:CN118308400A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410451608.X
申请日:2024-04-16
Applicant: 滨州医学院
IPC: C12N15/81 , C12N15/63 , C12P7/22 , C12N15/31 , C12N15/54 , C12N15/60 , C12N15/61 , C12N1/19 , C12R1/865
Abstract: 本发明属于代谢工程以及表观遗传学技术领域,公开了一种提高酪醇生物合成的方法及应用,基于m6A甲基转移酶IME4和m6A甲基阅读蛋白PHO92提升酪醇生物合成,将酵母内源性基因IME4的启动子替换为组成型启动子PGK1p;将PHO92的启动子替换为组成型启动子TEF1p。本发明提供的基于m6A甲基化修饰系统的代谢工程方法,可有效促进酿酒酵母工程菌酪醇的生物合成。
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