Abstract:
본 발명은 다양한 탄소원을 빠른 속도로 대사할 수 있는 신규 미생물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 신규 미생물은 최소배지/영양배지 등에서 대장균 등과 같은 미생물에 비하여 성장속도가 매우 높으며, 높은 초기 당/염 농도에서 저항성을 보일 뿐만 아니라, 유전체 조작을 통해 라이코펜 및 2,3-부탄디올을 생산할 수 있음을 확인하였는바, 미생물을 이용한 고부가가치 화합물의 생산 분야에서 다양하게 활용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 합성 5' UTR(untranslated region), 프로모터 및 조절 유전자를 포함하는 유전자 발현 카세트, 복제원점 및 상기 유전자 발현 카세트를 포함하는 재조합 벡터, 상기 재조합 벡터가 도입된 분리 불안(segregational instability)이 개선된 재조합 미생물, 상기 재조합 벡터를 도입하여 분리 불안이 개선된 재조합 미생물의 제조 방법 및 재조합 미생물 내 플라스미드 카피 수의 정량 조절 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 세포에 필수적인 번역 개시 인자를 코딩하는 유전자인 infA 및 단백질 신장 인자(EF-P)를 코딩하는 efp 를 미생물의 염색체에서 제거시키고 상기 조절 유전자를 포함하는 유전자 발현 카세트를 Escherichia coli 를 숙주로 하여 도입하면, 세포 간 고유변이 없이 무항생제 배지에서 플라스미드를 안정적으로 유지할 수 있다. 또한, 상기 재조합 미생물에서 infA 및 efp 발현량을 프로모터를 통하여 정밀하게 조절할 경우, PCN 역시 높은 효율로 정량적으로 제어할 수 있어, 재조합 단백질을 생산하고자 하는 다양한 산업에서 광범위하게 적용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 일산화탄소로부터 유기산을 고효율로 생산하기 위한 상호공생 미생물 컨소시엄을 포함하는 조성물 및 이를 이용한 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 일산화탄소 대사 이용 균주와 아세트산 대사 이용 균주로 이뤄진 미생물 컨소시엄의 개발은, 미생물의 일산화탄소 대사 안정성뿐만 아니라 일산화탄소로부터의 3-하이드록시프로피온산(3-hydroxypropionic acid; 3-HP) 및 이타콘산(itaconic acid; ITA)의 생산을 현저하게 향상시킬 수 있다. 따라서, 본 발명은 일산화탄소의 활용성을 제시하고, 이로부터 생산되는 3-HP과 ITA의 경제성을 높일 수 있는바, 해당 생산물들이 활용되는 합성수지, 라텍스 및 식품첨가물 등의 산업 분야에서 다양하게 활용될 수 있다.
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본 발명은 라이코펜 생합성 대사 경로가 정교하게 조절된 라이코펜 고생산 균주 및 이를 이용한 라이코펜 생산방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 라이코펜 고생산 균주는 dxs 및 ispA 유전자가 도입된 것으로, 라이코펜의 생산성이 모균주에 비해 현저히 증가된 것을 확인하였다. 따라서 본 발명의 라이코펜 고생산 균주는 라이코펜이 활용되는 다양한 산업분야에서 광범위하게 적용할 수 있다.
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본 발명은 다양한 탄소원을 빠른 속도로 대사할 수 있는 신규 미생물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 신규 미생물은 최소배지/영양배지 등에서 대장균 등과 같은 미생물에 비하여 성장속도가 매우 높으며, 높은 초기 당/염 농도에서 저항성을 보일 뿐만 아니라, 유전체 조작을 통해 라이코펜 및 2,3-부탄디올을 생산할 수 있음을 확인하였는바, 미생물을 이용한 고부가가치 화합물의 생산 분야에서 다양하게 활용될 수 있다.