Abstract:
본 발명은 셀룰로오스 분해효소 복합체가 세포표면에 고정화된 재조합 코리네박테리움 속 미생물 및 이를 이용한 바이오매스의 분해방법에 관한 것으로 더욱 자세하게는 (i) CelE(엔도-베타-1,4-글루칸아제-E)의 활성부위와 EngB(endo-베타1,4-glucanase B)의 도커린 부위가 연결된 키메릭 엔도-베타-1,4-글루칸아제-E (chimera-CelE)를 코딩하는 유전자; (ii) 코리네박테리움 유래 막고정단백질(Msc) 유전자; 및 (iii) 셀룰로좀 기본골격 소단위 소형 셀룰로오즈 결합 단백질 에이 (miniCbpA) 유전자를 포함하는 유전자 구조체, 유전자 구조체와 베타글루코시다제 유전자와 EngB(endo-베타1,4-glucanase B)의 도커린 부위가 연결된 키메릭 베타글루코시다제 유전자가 도입되어 있는 재조합 코리네박테리움 속 미생물 및 상기 미생물을 이용한 바이오매스의 분해방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 표면에 셀룰로오스 분해효소 복합체가 고정화된 재조합 코리네박테리움속 미생물은 셀룰로오스 분해효소의 열 안정성이 증가되고, 고정화되지 않은 셀룰라아제 복합체보다 바이오매스 분해 효율이 증가되어 발효산물 생산에 유용하다.
Abstract:
본 발명은 L-시스테인 대사경로 관련 효소를 코딩하는 유전자가 도입된 L-시스테인 생산용 변이미생물에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 L-시스테인 대사경로 관련 효소를 코딩하는 유전자인 cysE, cysK 및 cysR 가 도입되어 있는 L-시스테인 생산용 변이미생물 및 상기 변이 미생물을 이용한 L-시스테인의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 변이 미생물의 L-시스테인 대사경로와 관련된 대사흐름 조절과 L-시스테인에 필수적인 황원 공급 시스템을 조절하여, 고효율로 L-시스테인을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 지방산 생성능이 향상된 재조합 미생물 및 이를 이용한 지방산의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 지방산 생합성 과정에 관여하는 아세틸-CoA-카르복실라아제를 코딩하는 유전자, 말릭 효소를 코딩하는 유전자 및 티오에스터라아제를 코딩하는 유전자가 도입된 재조합 미생물 및 이를 배양하여 지방산을 합성시키는 지방산의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른, 지방산 생산능이 향상된 재조합 미생물은 기존의 지방산 유래의 연료 또는 화합물을 생산하기 위한 기술들과 연계되어 산업적으로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 베타-아가레이즈와 엔도-β-1,4-글루카나아제-B의 도커린 모듈이 융합된 키메릭 베타-아가레이즈, 카파-카라기나아제와 엔도-β-1,4-글루카나아제-B의 도커린 모듈이 융합된 키메릭 카파-카라기나아제, 무수갈락토시다아제와 엔도-β-1,4-글루카나아제-B의 도커린 모듈이 융합된 키메릭 무수갈락토시다아제 및 소형 셀룰로즈-결합 단백질 A가 결합 되어 있는 효소 복합체 및 이를 이용한 홍조류 바이오매스의 분해 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 아가 분해 생산물 제조에 있어서 물리적, 화학적 전처리 공정에 의존하였던 기존의 방식에서 엔자임을 이용한 분해 공정을 도입함으로써 뛰어난 효율성, 생산물의 제어, 간편한 활용성, 저비용 고효율의 친환경적 분해 시스템을 이용하여 해양조류부터 가치 있는 생산물을 효율적으로 전환하는데 크게 기여할 것으로 기대된다.
Abstract:
본 발명은 일산화탄소를 이산화탄소로 전환하기 위한 효소 복합체에 관한 것으로 일산화탄소 디하이드로제네이즈 단백질(CooS), 일산화탄소 결합 햄 단백질(CooA) 및 소형 셀룰로즈 결합 단백질 에이(mCbpA)를 포함하는 효소복합체와 상기 효소복합제의 생산방법 및 상기 효소복합제를 이용한 일산화탄소를 이산화탄소로 전환시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른, 일산화탄소 전환효소 복합체는 일산화탄소를 이산화탄소로 전환시키는 우수한 활성을 가지고 있을 뿐만 아니라 복합체의 형성으로 안정성을 확보할 수 있으므로 공장 등에서 대량으로 발생하는 일산화탄소 제거공정에 유용하다.