一种香紫苏内生真菌转化三七皂苷生成人参皂苷的方法

    公开(公告)号:CN117025710A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310711616.9

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种香紫苏内生真菌转化三七皂苷生成人参皂苷的方法,其是将该香紫苏内生真菌接种至含有三七皂苷的PDB液体培养基中,发酵生产人参皂苷。其中所述的香紫苏内生真菌为散囊菌纲曲霉属,分类命名为Aspergillus tubingensis XY17,于2022年11月07日在中国典型培养物保藏中心登记保藏,保藏号为CCTCC No:M20221729。本发明方法克服了过去使用不属于食品药品安全生产的细菌及霉菌作为发酵菌种而不能用于食品及药品生产的缺点,同时克服了传统物理方法及化学方法反应步骤繁多、副产物较难去除及环境污染等缺点,可实现规模化生产,具有较高应用价值。

    一种高产白藜芦醇的酵母基因工程菌及其构建方法和应用

    公开(公告)号:CN116064265A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211201237.7

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明提供一种高产白藜芦醇的酵母基因工程菌及其构建方法和应用,该工程菌通过在酿酒酵母染色体上过表达白藜芦醇合成酶STS、对香豆酰基辅酶A连接酶4CL、苯丙氨酸/酪氨酸氨解酶TAL、肉桂酸‑4‑羟化酶C4H、细胞色素P450酶还原酶CPR、DAHP合成酶突变体ARO4、分支酸变位酶突变体ARO7、分支酸合酶ARO2、莽草酸激酶AroL、乙酰辅酶A合成酶ACS和丙二酰辅酶A合成酶ACC1,同时敲除旁路基因CIT2、LPP1、DPP1、PDC6,实现以葡萄糖为底物生物合成白藜芦醇。本发明利用苯丙氨酸/酪氨酸解氨酶同时以苯丙氨酸和酪氨酸作为底物反应生成白藜芦醇合成的关键前体,强化白藜芦醇合成所需要的前体,使产物白藜芦醇的产量得到了大幅度的提高。

    一种生产白藜芦醇的酵母基因工程菌及其构建方法和应用

    公开(公告)号:CN116064265B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202211201237.7

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明提供一种生产白藜芦醇的酵母基因工程菌及其构建方法和应用,该工程菌通过在酿酒酵母BY4742染色体上过表达白藜芦醇合成酶STS、对香豆酰基辅酶A连接酶4CL、苯丙氨酸/酪氨酸氨解酶TAL、肉桂酸‑4‑羟化酶C4H、细胞色素P450酶还原酶CPR1、DAHP合成酶突变体ARO4、分支酸变位酶突变体ARO7、分支酸合酶ARO2、莽草酸激酶AroL、乙酰辅酶A合成酶ACS和丙二酰辅酶A合成酶ACC1,同时敲除旁路基因CIT2、LPP1、DPP1、PDC6,实现以葡萄糖为底物生物合成白藜芦醇。本发明利用苯丙氨酸/酪氨酸解氨酶同时以苯丙氨酸和酪氨酸作为底物反应生成白藜芦醇合成的关键前体,强化白藜芦醇合成所需要的前体,使产物白藜芦醇的产量得到了大幅度的提高。

    一种香紫苏内生真菌及其筛选分离与应用

    公开(公告)号:CN116656512A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310711614.X

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明提供一种香紫苏内生真菌及其筛选分离与应用,该菌为分离自香紫苏植物的散囊菌纲曲霉属的内生真菌,分类命名为Aspergillus tubingensis XY17,于2022年11月07日在中国典型培养物保藏中心登记保藏,保藏号为CCTCC No:M20221729。该菌能够转化香紫苏醇产生香紫苏醇的结构类似物,克服了传统化学方法反应步骤繁多、副产物较难去除及环境污染等缺点,可实现规模化生产,具有较高应用价值。

    一种生产乙偶姻基因工程菌株及其构建方法与应用

    公开(公告)号:CN116024150A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211601379.2

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种生产乙偶姻基因工程菌株及其构建方法与应用,先筛选和鉴定影响大肠杆菌乙偶姻胁迫抗性的功能基因,利用基因组遗传改造手段引入抗逆因子以提高菌株对产物的耐受性,再通过优化重组质粒拷贝数提高乙偶姻合成途径关键基因的表达水平,获得高合成能力和高胁迫抗性的工程菌株;然后采用廉价原料发酵合成乙偶姻,并在适宜条件下高效转化生成四甲基吡嗪;最后使用脱色纯化后的发酵液转化得到了较高纯度的四甲基吡嗪。本发明工艺方法绿色环保,可生成高值化学品(R)‑乙偶姻和四甲基吡嗪,为将来规模化工业生产奠定了重要的理论和技术基础。

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