• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    微生物發(fā)酵生產(chǎn)5-氨基乙酰丙酸研究進(jìn)展

    2013-06-30 08:26:10康振張俊麗楊森堵國成陳堅(jiān)
    生物工程學(xué)報(bào) 2013年9期
    關(guān)鍵詞:琥珀酸丙酸乙酰

    康振,張俊麗,楊森,堵國成,陳堅(jiān)

    1 江南大學(xué)工業(yè)生物技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇無錫 214122

    2 江南大學(xué)生物工程學(xué)院,江蘇無錫 214122

    3 江南大學(xué)糖化學(xué)與生物技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇無錫 214122

    4 江南大學(xué)糧食發(fā)酵工藝與技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室,江蘇無錫 214122

    5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,5-ALA)是一種非蛋白類的5碳氨基酸,廣泛存在于細(xì)菌、真菌、植物以及動(dòng)物中。在生物體內(nèi),5-ALA 是合成吡咯類化合物(如血紅素、細(xì)胞色素、葉綠素以及維生素B12)的關(guān)鍵中間代謝產(chǎn)物。近年來,5-ALA 作為一種安全、選擇、滲透性好的光動(dòng)力學(xué)藥物在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域引起廣泛關(guān)注。目前,5-ALA 已經(jīng)應(yīng)用于諸多癌癥(如皮膚癌、膀胱癌、消化道癌及肺癌等)的診斷與光動(dòng)力治療(PDT)中[1]。此外,由于5-ALA 在環(huán)境中易降解,無殘留,對(duì)哺乳動(dòng)物無毒性,因此,5-ALA在農(nóng)業(yè)上具有重要的應(yīng)用前景(如作為一種無公害的綠色農(nóng)藥、除草劑以及植物生長調(diào)節(jié)劑)[1-2]。

    目前,5-ALA 主要通過化學(xué)法合成[3],然而由于化學(xué)合成反應(yīng)步驟多、副產(chǎn)物多、分離提純難、5-ALA 的得率低以及環(huán)境污染嚴(yán)重等問題,生物法合成5-ALA 成為未來研究發(fā)展的趨勢[1]。自然界中,5-ALA 的合成存在兩條途徑[1],一條是C4途徑(因4碳的琥珀酸而得名[4]),另一條是C5途徑(因5碳的谷氨酸而得名[5])。前者較為簡單,由5-氨基乙酰丙酸合酶(5-aminolevulic acid synthase,ALAS)催化琥珀酰CoA 和甘氨酸生成5-ALA,該途徑主要存在于光合細(xì)菌(如紫細(xì)菌屬等)、真菌以及動(dòng)物體中;后者由谷氨酸起始經(jīng)過三步酶促反應(yīng)生成5-ALA[1],該途徑廣泛存在于植物、藻類以及細(xì)菌中(如腸桿菌屬等)。隨著基因重組技術(shù)、代謝工程以及合成生物學(xué)的發(fā)展,構(gòu)建性狀優(yōu)良的微生物工程菌株從而實(shí)現(xiàn)5-ALA 的微生物法合成已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。

    1 自然界5-氨基乙酰丙酸生產(chǎn)微生物的篩選、誘變以及培養(yǎng)優(yōu)化

    早期,微生物合成5-ALA 的相關(guān)研究主要集中于從自然界中篩選5-ALA 的生產(chǎn)菌株。1970年,Beale 等[6]篩選到一株小球藻Chlorella vulgaris,研究發(fā)現(xiàn)C.vulgaris 可以利用CO2積累5-ALA,隨后其他不同小球藻也被報(bào)道具有合成積累5-ALA 的能力[7-8]。然而,由于微藻類積累5-ALA 的濃度及應(yīng)用價(jià)值較低,后來篩選工作主要集中于從自然界中篩選生產(chǎn)5-ALA 的光合細(xì)菌。1987年,Sasaki 等[9]篩選到一株類球紅細(xì)菌Rhodobacter sphaeroides,通過人為添加5-ALA 的兩個(gè)前體物琥珀酸和甘氨酸,5-ALA 積累到2.0 mmol/L,隨后進(jìn)一步添加乙酸和丙酸,5-ALA 產(chǎn)量提高至4.2 mmol/L[10](表1)。在獲得優(yōu)良的母本菌株后,為進(jìn)一步提高R.sphaeroides 菌株的生產(chǎn)性能,研究者采用亞硝基胍(1-methyl-3-nitro-1-nitroso-guanidin)等誘變劑對(duì)菌株R.sphaeroides 進(jìn)行多輪誘變,5-ALA 的產(chǎn)量得到顯著提高[1](表1)。

    在生物體內(nèi),5-ALA 可以通過5-ALA 脫水酶(HemB,由hemB 基因編碼)的催化轉(zhuǎn)化為膽色素原(Porphobilinogen)。研究發(fā)現(xiàn)乙酰丙酸(Levulinic acid)是5-ALA 脫水酶的競爭性抑制劑,因此,人為添加適量的乙酰丙酸抑制5-ALA脫水酶的活性以積累5-ALA 成為發(fā)酵優(yōu)化中的一個(gè)策略[11]。另一方面,通過優(yōu)化培養(yǎng)條件,突變菌株R.sphaeroides CR720積累5-ALA 達(dá)到27.5 mmol/L[12]。但由于光合細(xì)菌發(fā)酵周期長、且發(fā)酵過程需要光照,使得發(fā)酵成本高,因而不適合大規(guī)模工業(yè)化發(fā)酵生產(chǎn)。

    2 微生物全細(xì)胞催化合成5-氨基乙酰丙酸

    隨著生物技術(shù)的發(fā)展,采用模式微生物表達(dá)異源蛋白基因,實(shí)現(xiàn)酶的活性表達(dá)或者構(gòu)建新的代謝途徑已經(jīng)獲得飛速發(fā)展。大腸桿菌Escherichia coli 這一模式微生物由于其諸多優(yōu)點(diǎn)(如遺傳背景清晰、遺傳操作工具完善、操作簡單、營養(yǎng)要求簡單等)而受到研究者的青睞。1993年,Neidle 等[13-14]從R.sphaeroides 菌株中成功克隆編碼ALAS 的兩個(gè)同工酶基因hemA和hemT。研究發(fā)現(xiàn),在R.sphaeroides 菌株中,hemA 基因發(fā)揮主要功能。隨后,van der Werf等[15]成功將來源于 R.sphaeroides 菌株中的hemA 基因克隆至E.coli,實(shí)現(xiàn)了hemA 基因的活性表達(dá)以及5-ALA 的異源生物轉(zhuǎn)化。通過ALAS 的酶學(xué)性質(zhì)研究以及添加5-ALA 前體物甘氨酸、琥珀酸以及ATP,5-ALA 產(chǎn)量提高到22.0 mmol/L (表1)。

    在基于C4途徑的全細(xì)胞催化中(圖1),ALAS 發(fā)揮著最重要的作用,提高ALAS 的活力是實(shí)現(xiàn)5-ALA 高產(chǎn)的關(guān)鍵。2003年,Xie 等[16]考察了初始琥珀酸和葡萄糖濃度以及IPTG 誘導(dǎo)濃度對(duì)來源于R.sphaeroides 菌株的hemA 基因編碼的ALAS 的酶活力的影響,并且通過優(yōu)化培養(yǎng)實(shí)現(xiàn)ALAS 的最大活力,5-ALA 產(chǎn)量提高至39.0 mmol/L (表1)?;谔岣逜LAS 的表達(dá)及活力,F(xiàn)u 等將來源于R.sphaeroides 的hemA基因克隆至依賴于T7聚合酶的表達(dá)系統(tǒng),并分析了E.coli BL21(DE3)和 Rosetta (DE3)(可優(yōu)化表達(dá)稀有密碼子的菌株)的表達(dá)差異。研究發(fā)現(xiàn),hemA 基因在Rosetta (DE3)菌株中實(shí)現(xiàn)了更好的表達(dá),5-ALA 產(chǎn)量提高至29.0 mmol/L[17](表1)。同時(shí),不同課題組分別從大豆根瘤菌Bradyrhzobium japonicum[18-19]、放射形土壤桿菌Agrobacterium radiobacter[20-22]、沼澤紅假單胞菌 Rhodopseudomonas palustris[23]菌株中克隆hemA 基因并在E.coli 中進(jìn)行表達(dá)分析(表1)。研究表明,不同來源的ALAS 在E.coli 中的活性差異較大。Shin 等[24]發(fā)現(xiàn)通過共表達(dá)依賴于NADPH 的蘋果酸酶基因maeB,ALAS 的活性得到顯著提高,最終引起5-ALA 的高效積累,這表明5-ALA 的合成可能與細(xì)胞內(nèi)的氧化還原電勢具有密切的關(guān)系。

    在生物體內(nèi),5-ALA 的合成是吡咯類化合物合成的限速步驟,它的合成受到嚴(yán)格的調(diào)控(ALAS 受血紅素的反饋抑制)?;诖?,最近Zhang 等[25]從R.palustris 中克隆了ALAS 的兩個(gè)同工酶基因hemA 和hemO,研究發(fā)現(xiàn)由hemO基因編碼的ALAS 具有較高的抗反饋抑制能力(hemin),最終通過表達(dá)基因hemO,5-ALA 產(chǎn)量達(dá)到48.1 mmol/L (表1)。

    圖1 大腸桿菌中重組5-氨基乙酰丙酸C4合成途徑Fig.1 Recombinant C4 pathway engineered for 5-aminolevulinic acid biosynthesis in E.coli.PGD:3-phosphoglycerate dehydrogenase;ODH:2-oxoglutarate dehydrogenase;SCS:succinyl-CoA synthetase;SDH:succinate dehydrogenase;PHTA:phosphoserine aminotransferase;SHMT:serine hydroxymethyltransferase;ALAS:5-aminolevulinic acid synthase.The bold line means the genes need to be overexpressed for increasing ALA production.? indicates the reaction needs to be blocked.During biotransformation,glucose,succinate and glycine as substrates were added.

    此外,研究發(fā)現(xiàn)甘氨酸對(duì)細(xì)胞有一定的毒性,當(dāng)甘氨酸濃度大于23.0 mmol/L 時(shí),菌體生長受到顯著抑制[15]。另外,最近研究表明,葡萄糖以及木糖對(duì)5-ALA 脫水酶的活性均有一定的抑制作用[22]。因此,為進(jìn)一步提高5-ALA 的產(chǎn)量,發(fā)酵過程優(yōu)化控制顯得尤為重要。Fu 等[26]通過控制流加發(fā)酵液的pH,5-ALA 產(chǎn)量提高至50.4 mmol/L (表1)。隨后,Lin 等[27]通過優(yōu)化發(fā)酵碳源以及控制發(fā)酵pH,5-ALA 產(chǎn)量提高至56.0 mmol/L (表1)。

    3 代謝工程改造微生物合成5-氨基乙酰丙酸

    目前,基于C4途徑的全細(xì)胞生物轉(zhuǎn)化合成5-ALA 得到了長足發(fā)展。但研究報(bào)道中所用培養(yǎng)基多為營養(yǎng)豐富、實(shí)驗(yàn)室用的LB 培養(yǎng)基,不利于5-ALA 的工業(yè)化生產(chǎn)。同時(shí),甘氨酸對(duì)菌體的生長抑制作用使得發(fā)酵工藝相對(duì)復(fù)雜。因此,構(gòu)建直接發(fā)酵葡萄糖生產(chǎn)5-ALA 的微生物菌株具有更大優(yōu)勢。近年來,代謝工程作為一個(gè)強(qiáng)大的工具已經(jīng)成功應(yīng)用于微生物代謝的調(diào)控及工程菌株的構(gòu)建中[28]。

    最近,Kang 等[29]將來源于R.sphaeroides編碼ALAS 的基因hemA 分別克隆至野生型的E.coli MG1655菌株以及好氧琥珀酸發(fā)酵菌株E.coli QZ1111[30]中,并進(jìn)行比較分析。研究發(fā)現(xiàn),野生型的E.coli 在表達(dá)ALAS 后,以葡萄糖(111.1 mmol/L)為唯一碳源積累5-ALA 至0.6 mmol/L。而相同條件下好氧琥珀酸發(fā)酵菌株中5-ALA 產(chǎn)量為3.3 mmol/L (表1)。以上研究結(jié)果表明,通過對(duì)5-ALA 的C4相關(guān)途徑改造(圖1),可以實(shí)現(xiàn)一步法發(fā)酵葡萄糖生產(chǎn)5-ALA。此外,通過對(duì)表達(dá)hemA 的好氧琥珀酸發(fā)酵菌株的代謝產(chǎn)物分析發(fā)現(xiàn),琥珀酸由于過量而分泌到胞外。以上結(jié)果表明,為提高5-ALA 的高效合成,通過進(jìn)一步代謝途徑改造實(shí)現(xiàn)甘氨酸的積累是非常必要的,如解除絲氨酸對(duì)3-磷酸甘油酸脫氫酶的反饋抑制(圖1)。

    此外,Kang 等[31]首次通過改造 E.coli 5-ALA 的C5途徑(圖2),實(shí)現(xiàn)了在無機(jī)鹽培養(yǎng)基中一步發(fā)酵葡萄糖生產(chǎn)5-ALA 的設(shè)想。

    圖2 大腸桿菌中重組5-氨基乙酰丙酸C5合成途徑[31]Fig.2 Recombinant C5 pathway engineered for 5-aminolevulinic acid biosynthesis in E.coli[31].PDH:pyruvate dehydrogenase;GS:glutamate dehydrogenase;GluS:glutamyl-tRNA synthetase;GluTR:glutamyl-tRNA reductase;GSA-AM:glutamate-1-semialdehyde aminotransferase.

    通過研究發(fā)現(xiàn),由hemA 基因編碼的谷氨酰-tRNA 還原酶以及由hemL 基因編碼的谷氨酸-1半醛氨基轉(zhuǎn)移酶是C5途徑的限速酶,二者存在協(xié)同作用。通過單獨(dú)表達(dá)hemA 突變體基因以及共表達(dá)hemA 突變體基因和hemL 基因,5-ALA產(chǎn)量分別提高了5.7倍(1.3 mmol/L)和66倍(15.5 mmol/L)(對(duì)照菌株為轉(zhuǎn)化空載體的野生型E.coli)。同時(shí)發(fā)現(xiàn),由gltX 基因編碼的谷氨酰-tRNA 合成酶對(duì)C5途徑中的編碼5-ALA 脫水酶的hemB 基因存在上調(diào)作用。

    在E.coli 中,許多潛在的氨基酸轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白已經(jīng)被鑒定出來[32],并成功應(yīng)用于氨基酸的發(fā)酵生產(chǎn)[33]。因此,為加速5-ALA 的胞外分泌,研究者對(duì)5-ALA 相關(guān)潛在的運(yùn)輸?shù)鞍纵d體YeaS[34](亮氨酸胞外轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,由yeaS 基因編碼)以及RhtA[35](蘇氨酸和高絲氨酸胞外轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,由rhtA 基因編碼)進(jìn)行了分析,研究發(fā)現(xiàn)RhtA 轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白對(duì)5-ALA 具有較強(qiáng)的運(yùn)輸能力,通過共表達(dá)rhtA 基因,胞外5-ALA 的產(chǎn)量提高了約46%(22.6 mmol/L)(對(duì)照菌株是共表達(dá)hemA 突變體和hemL 的E.coli)。最終,在優(yōu)化發(fā)酵培養(yǎng)基(嚴(yán)格控制Fe2+濃度)的基礎(chǔ)上通過分批發(fā)酵,5-ALA 濃度最終為31.5 mmol/L(表1)(5-ALA/葡萄糖轉(zhuǎn)化率為16.8%)[31]。

    表1 微生物發(fā)酵生產(chǎn)5-氨基乙酰丙酸Table 1 Microbial production of 5-aminolevulinic acid

    4 展望

    在過去幾年里,5-ALA 的微生物合成取得了巨大進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)微生物高效合成5-ALA 已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)?;趯?shí)現(xiàn)5-ALA 的微生物法工業(yè)化生產(chǎn),相關(guān)研究將主要集中于以下幾個(gè)方面:1)全細(xì)胞生物轉(zhuǎn)化法合成5-ALA:在該過程中,ALAS 的高活力以及抗血紅素的反饋抑制是提高5-ALA 合成的關(guān)鍵。以往研究多集中于從自然界不同宿主中調(diào)取ALAS 的同工酶基因,并對(duì)其分析比較。隨著酶工程的發(fā)展,理性改造技術(shù)(借助于生物信息學(xué)以及結(jié)構(gòu)生物學(xué)的定點(diǎn)突變以及飽和迭代突變等[36])以及非理性改造技術(shù)(借助error-prone PCR、DNA shuffling 等[37])已經(jīng)廣泛應(yīng)用于酶分子改造。因此,借助以上技術(shù)實(shí)現(xiàn)ALAS 的分子改造已成為可能。另外,加速5-ALA 的胞外運(yùn)輸也是研究的一個(gè)方向。2)代謝工程改造微生物實(shí)現(xiàn)葡萄糖一步發(fā)酵合成5-ALA:目前,基于對(duì)C4途徑和C5途徑的改造,在無機(jī)鹽培養(yǎng)基中一步發(fā)酵葡萄糖合成5-ALA已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。但由于生物體內(nèi)5-ALA 的合成調(diào)控極其復(fù)雜,為進(jìn)一步提高5-ALA 的合成效率,未來相關(guān)研究可借助系統(tǒng)生物學(xué)手段[38]從基因組水平對(duì)5-ALA 的合成途徑進(jìn)行系統(tǒng)分析,同時(shí)利用合成生物學(xué)等調(diào)控元件和策略[39-40]實(shí)現(xiàn)5-ALA 合成途徑中的關(guān)鍵基因的精細(xì)調(diào)控表達(dá)[41]以及對(duì)工程菌株發(fā)酵過程各參數(shù)的系統(tǒng)優(yōu)化,最終實(shí)現(xiàn)以葡萄糖為碳源高效合成5-ALA的工業(yè)化生產(chǎn)。

    [1]Sasaki K,Watanabe M,Tanaka T,et al.Biosynthesis,biotechnological production and applications of 5-aminolevulinic acid.Appl Microbiol Biotechnol,2002,58(1):23?29.

    [2]Edwards S,Jackson D,Reynoldson J,et al.Neuropharmacology of delta-aminolaevulinic acid.II.Effect of chronic administration in mice.Neurosci Lett,1984,50(1/3):169?173.

    [3]Miyachi N,Tanaka T,Nishikawa S,et al.Preparation and chemical properties of 5-aminolevulinic acid and its derivatives.Porphyrins,1998,7(2/3):342?347.

    [4]Burnham BF.δ-Aminolevulinic acid synthase(Rhodopseudomonas sphaeroides).Methods Enzymol,1970,17A:195?204.

    [5]Sch?n A,Krupp G,Gough S,et al.The RNA required in the first step of chlorophyll biosynthesis is a chloroplast glutamate tRNA.Nature,1986,322(6076):281?284.

    [6]Beale SI.The biosynthesis of δ-aminolevulinic acid in Chlorella.Plant Physiol,1970,45(4):504?506.

    [7]Sasaki K,Watanabe K,Tanaka T,et al.5-Aminolevulinic acid production by Chlorella sp.during heterotrophic cultivation in the dark.World J Microbiol Biotechnol,1995,11(3):361?362.

    [8]Ano A,Funahashi H,Nakao K,et al.Effect of glycine on 5-aminolevulinic acid biosynthesis in heterotrophic culture of Chlorella regularis YA-603.J Biosci Bioeng,1999,88(1):57?60.

    [9]Sasaki K,Ikeda S,Nishizawa Y,et al.Production of 5-aminolevulinic acid by photosynthetic bacteria.J Ferment Technol,1987,65(5):511?515.

    [10]Sasaki K,Tanaka T,Nishizawa Y,et al.Production of a herbicide,5-aminolevulinic acid,by Rhodobacter sphaeroides using the effluent of swine waste from an anaerobic digestor.Appl Microbiol Biotechnol,1990,32(6):727?731.

    [11]Nishikawa S,Watanabe K,Tanaka T,et al.Rhodobacter sphaeroides mutants which accumulate 5-aminolevulinic acid under aerobic and dark conditions.J Biosci Bioeng,1999,87(6):798?804.

    [12]Kamiyama H,Hotta Y,Tanaka T,et al.Production of 5-aminolevulinic acid by a mutant strain of a Photosynthetic bacterium.J Biosci Bioeng,2000,78(2):48?55.

    [13]Neidle EL,Kaplan S.5-Aminolevulinic acid availability and control of spectral complex formation in HemAand HemT mutants of Rhodobacter sphaeroides.J Bacteriol,1993,175(8):2304?2313.

    [14]Neidle EL,Kaplan S.Expression of the Rhodobacter sphaeroides hemA and hemT genes,encoding two 5-aminolevulinic acid synthase isozymes.J Bacteriol,1993,175(8):2292?2303.

    [15]van der Werf MJ,Zeikus JG.5-Aminolevulinate production by Escherichia coli containing the Rhodobacter sphaeroides hemA gene.Appl Environ Microbiol,1996,62(10):3560?3566.

    [16]Xie L,Hall D,Eiteman MA,et al.Optimization of recombinant aminolevulinate synthase production in Escherichia coli using factorial design.Appl Microbiol Biotechnol,2003,63(3):267?273.

    [17]Fu WQ,Lin JP,Cen PL.5-Aminolevulinate production with recombinant Escherichia coli using a rare codon optimizer host strain.Appl Microbiol Biotechnol,2007,75(4):777?782.

    [18]Choi C,Hong BS,Sung HC,et al.Optimization of extracellular 5-aminolevulinic acid production from Escherichia coli transformed with ALA synthase gene of Bradyrhizobium japonicum.Biotechnol Lett,1999,21(6):551?554.

    [19]Lee DH,Jun WJ,Shin DH,et al.Effect of culture conditions on production of 5-aminolevulinic acid by recombinant Escherichia coli.Biosci Biotechnol Biochem,2005,69(3):470?476.

    [20]Qin G,Lin J,Liu X,et al.Effects of medium composition on production of 5-aminolevulinic acid by recombinant Escherichia coli.J Biosci Bioeng,2006,102(4):316?322.

    [21]Liu XX,Wang L,Wang YJ,et al.D-glucose enhanced 5-aminolevulinic acid production in recombinant Escherichia coli culture.Appl Biochem Biotechnol,2010,160(3):822?830.

    [22]Fu WQ,Lin JP,Cen PL.Expression of a hemA gene from Agrobacterium radiobacter in a rare codon optimizing Escherichia coli for improving 5-aminolevulinate production.Appl Biochem Biotechnol,2010,160(2):456?466.

    [23]Choi HP,Lee YM,Yun CW,et al.Extracellular 5-aminolevulinic acid production by Escherichia coli containing the Rhodopseudomonas palustris KUGB306 hemA gene.J Microbiol Biotechnol,2008,18(6):1136?1140.

    [24]Shin JA,Kwon YD,Kwon OH,et al.5-aminolevulinic acid biosynthesis in Escherichia coli coexpressing NADP-dependent malic enzyme and 5-aminolevulinate synthase.J Microbiol Biotechnol,2007,17(9):1579?1584.

    [25]Zhang L,Chen J,Chen N,et al.Cloning of two 5-aminolevulinic acid synthase isozymes HemA and HemO from Rhodopseudomonas palustris with favorable characteristics for 5-aminolevulinic acid production.Biotechnol Lett,2013,35(5):763?768.

    [26]Fu WQ,Lin JP,Cen PL.Enhancement of 5-aminolevulinate production with recombinant Escherichia coli using batch and fed-batch culture system.Bioresour Technol,2008,99(11):4864?4870.

    [27]Lin JP,Fu WQ,Cen PL.Characterization of 5-aminolevulinate synthase from Agrobacterium radiobacter,screening new inhibitors for 5-aminolevulinate dehydratase from Escherichia coli and their potential use for high 5-aminolevulinate production.Bioresour Technol,2009,100(7):2293?2297.

    [28]Stephanopoulos G.Metabolic fluxes and metabolic engineering.Metab Eng,1999,1(1):1?11.

    [29]Kang Z,Wang Y,Wang Q,et al.Metabolic engineering to improve 5-aminolevulinic acid production.Bioeng Bugs,2011,2(6):342?345.

    [30]Kang Z,Geng YP,Zhang YY,et al.Construction of engineered Escherichia coli for aerobic succinate production.Chin J Biotech,2008,24(12):2081?2085(in Chinese).康振,耿艷平,張園園,等.好氧發(fā)酵生產(chǎn)琥珀酸工程菌株的構(gòu)建.生物工程學(xué)報(bào),2008,24(12):2081?2085.

    [31]Kang Z,Wang Y,Gu P,et al.Engineering Escherichia coli for efficient production of 5-aminolevulinic acid from glucose.Metab Eng,2011,13(5):492?498.

    [32]Burkovski A,Kr?mer R.Bacterial amino acid transport proteins:occurrence,functions,and significance for biotechnological applications.Appl Microbiol Biotechnol,2002,58(3):265?274.

    [33]Park JH,Lee SY.Fermentative production of branched chain amino acids:a focus on metabolic engineering.Appl Microbiol Biotechnol,2010,85(3):491?506.

    [34]Kutukova EA,Livshits VA,Altman IP,et al.The yeaS (leuE) geneof Escherichia coli encodes an exporterofleucine,and the Lrp protein regulatesitsexpression.FEBS Lett,2005,579(21):4629?34.

    [35]Livshits VA,Zakataeva NP,Aleshin VV,et al.Identification and characterization of the new gene rhtA involved in threonine and homoserine efflux in Escherichia coli.Res Microbiol,2003,154(2):123?135.

    [36]Reetz MT,Carballeira JD.Iterative saturation mutagenesis (ISM) for rapid directed evolution of functional enzymes.Nat Protoc,2007,2(4):891?903.

    [37]Cole MF,Cox VE,Gratton KL,et al.Reconstructing evolutionary adaptive paths for protein engineering.Methods Mol Biol,2013,978:115?125.

    [38]Lee SY,Mattanovich D,Villaverde A.Systems metabolic engineering,industrial biotechnology and microbial cell factories.Microb Cell Fact,2012,11:156?158.

    [39]Nielsen J,Pronk JT.Metabolic engineering,synthetic biology and systems biology.FEMS Yeast Res,2012,12(2):103.

    [40]Nielsen J,Keasling JD.Synergies between synthetic biology and metabolic engineering.Nat Biotechnol,2011,29(8):693?695.

    [41]Dueber JE,Wu GC,Malmirchegini GR,et al.Synthetic protein scaffolds provide modular control over metabolic flux.Nat Biotechnol,2009,27(8):753?759.

    猜你喜歡
    琥珀酸丙酸乙酰
    脲衍生物有機(jī)催化靛紅與乙酰乙酸酯的不對(duì)稱Aldol反應(yīng)
    分子催化(2022年1期)2022-11-02 07:11:08
    針刺聯(lián)合琥珀酸普蘆卡必利片治療腦卒中后便秘的臨床觀察
    琥珀酸美托洛爾的核磁共振波譜研究
    α-生育酚琥珀酸酯的酶法合成研究進(jìn)展
    食品中丙酸鈉、丙酸鈣測定方法的改進(jìn)
    K/γ-Al2O3催化丙酸甲酯合成甲基丙烯酸甲酯
    HPLC測定5,6,7,4’-四乙酰氧基黃酮的含量
    2-18F-氟丙酸在正常小鼠體內(nèi)的生物學(xué)分布
    反式-4-乙酰氨基環(huán)己醇催化氧化脫氫生成4-乙酰氨基環(huán)已酮反應(yīng)的研究
    磺基琥珀酸酯表面活性劑市場2023年將達(dá)4.46億美元
    少妇的逼水好多| 亚洲av男天堂| 日本av手机在线免费观看| www日本在线高清视频| 久久久久久人人人人人| 欧美+日韩+精品| 亚洲一码二码三码区别大吗| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美 日韩 精品 国产| 赤兔流量卡办理| 五月开心婷婷网| 男女边摸边吃奶| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 婷婷色综合www| 精品人妻一区二区三区麻豆| 插逼视频在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 在线观看美女被高潮喷水网站| 一二三四在线观看免费中文在 | 香蕉国产在线看| 激情五月婷婷亚洲| 免费黄色在线免费观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一区二区三区精品91| 日韩av免费高清视频| 亚洲四区av| 99久久人妻综合| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产有黄有色有爽视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 超碰97精品在线观看| 18+在线观看网站| 国产永久视频网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 另类亚洲欧美激情| 咕卡用的链子| 欧美激情国产日韩精品一区| 九九在线视频观看精品| 亚洲av福利一区| 亚洲精品国产av成人精品| 久久精品国产亚洲av天美| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲天堂av无毛| 久久久久久久精品精品| 欧美成人午夜免费资源| 精品熟女少妇av免费看| 七月丁香在线播放| 曰老女人黄片| 中国美白少妇内射xxxbb| 免费高清在线观看视频在线观看| 精品第一国产精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品国产av在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| √禁漫天堂资源中文www| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产又爽黄色视频| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久精品94久久精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久久国产精品麻豆| 欧美bdsm另类| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美另类一区| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久国产一区二区| 99久久精品国产国产毛片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 99国产综合亚洲精品| 久久久久久伊人网av| av电影中文网址| 亚洲国产精品国产精品| 九九在线视频观看精品| 国产精品三级大全| 99热全是精品| 成年人免费黄色播放视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜老司机福利剧场| 国产色爽女视频免费观看| 久久人妻熟女aⅴ| 五月玫瑰六月丁香| 一级黄片播放器| 熟女av电影| 90打野战视频偷拍视频| 中文欧美无线码| 最近中文字幕高清免费大全6| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美最新免费一区二区三区| 国国产精品蜜臀av免费| 如何舔出高潮| 日本免费在线观看一区| 国产亚洲最大av| 激情视频va一区二区三区| 99国产精品免费福利视频| 美女主播在线视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产淫语在线视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 看免费av毛片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品午夜福利在线看| 午夜激情av网站| 宅男免费午夜| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 免费日韩欧美在线观看| 免费在线观看完整版高清| 制服诱惑二区| 一本大道久久a久久精品| 国产xxxxx性猛交| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜福利视频精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久99蜜桃精品久久| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 制服丝袜香蕉在线| 国产综合精华液| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美xxⅹ黑人| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产成人一精品久久久| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美国产精品一级二级三级| 18禁观看日本| 亚洲精品aⅴ在线观看| 伦理电影免费视频| 免费黄网站久久成人精品| 日本免费在线观看一区| 国产精品女同一区二区软件| 精品亚洲成国产av| av在线观看视频网站免费| 日本av手机在线免费观看| 老熟女久久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 毛片一级片免费看久久久久| 考比视频在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 99热全是精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 欧美性感艳星| 老女人水多毛片| 男的添女的下面高潮视频| 中文字幕最新亚洲高清| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲精品国产色婷婷电影| 性色av一级| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 久久久久国产网址| 亚洲内射少妇av| 免费看av在线观看网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 97在线视频观看| 蜜桃国产av成人99| 大话2 男鬼变身卡| 国产成人av激情在线播放| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 中文字幕av电影在线播放| av在线app专区| 天天操日日干夜夜撸| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产色婷婷99| av福利片在线| 一二三四在线观看免费中文在 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久久久久久久久成人| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产日韩欧美视频二区| 精品熟女少妇av免费看| 中文字幕av电影在线播放| 天天影视国产精品| 五月伊人婷婷丁香| 下体分泌物呈黄色| 免费av不卡在线播放| 国产男女内射视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 9色porny在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 两性夫妻黄色片 | 看十八女毛片水多多多| 男女国产视频网站| 免费黄频网站在线观看国产| 日本色播在线视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 看免费成人av毛片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 日韩中文字幕视频在线看片| 成人二区视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产成人a∨麻豆精品| 男女无遮挡免费网站观看| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 高清欧美精品videossex| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲美女视频黄频| 国产精品一二三区在线看| 国产av精品麻豆| 久久热在线av| 精品一区二区三卡| av免费在线看不卡| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| freevideosex欧美| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产熟女欧美一区二区| 高清不卡的av网站| a级片在线免费高清观看视频| 一级毛片 在线播放| 韩国av在线不卡| 波野结衣二区三区在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产色婷婷99| 搡女人真爽免费视频火全软件| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲经典国产精华液单| 天堂8中文在线网| 天天影视国产精品| 亚洲av男天堂| 内地一区二区视频在线| 黄片无遮挡物在线观看| 51国产日韩欧美| 久久女婷五月综合色啪小说| 综合色丁香网| 国产又色又爽无遮挡免| 啦啦啦在线观看免费高清www| 纯流量卡能插随身wifi吗| 永久免费av网站大全| 99热这里只有是精品在线观看| 国产欧美亚洲国产| 精品第一国产精品| av视频免费观看在线观看| 草草在线视频免费看| 韩国av在线不卡| 天堂中文最新版在线下载| 日日摸夜夜添夜夜爱| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲欧洲日产国产| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲欧洲国产日韩| 成人二区视频| 日韩一本色道免费dvd| 激情五月婷婷亚洲| 丝袜喷水一区| 99香蕉大伊视频| av国产精品久久久久影院| 日本91视频免费播放| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品99久久99久久久不卡 | videosex国产| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 成人综合一区亚洲| 亚洲成国产人片在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲精品视频女| 婷婷色综合www| 性高湖久久久久久久久免费观看| 免费观看性生交大片5| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 久久精品国产亚洲av天美| 欧美精品一区二区免费开放| 99热6这里只有精品| 国产免费福利视频在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成年动漫av网址| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 18禁观看日本| 久久久久精品久久久久真实原创| 黄色 视频免费看| 日韩一本色道免费dvd| 99久国产av精品国产电影| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产av国产精品国产| 国产不卡av网站在线观看| 777米奇影视久久| 高清在线视频一区二区三区| 26uuu在线亚洲综合色| 久久99热6这里只有精品| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲国产色片| 国产福利在线免费观看视频| 高清欧美精品videossex| 欧美最新免费一区二区三区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产在线视频一区二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 赤兔流量卡办理| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲国产看品久久| 亚洲国产欧美在线一区| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲国产精品专区欧美| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 成年动漫av网址| 日韩三级伦理在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 少妇的丰满在线观看| 乱人伦中国视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品一二三区在线看| 一级,二级,三级黄色视频| 老司机影院成人| 中文字幕人妻丝袜制服| 99久国产av精品国产电影| 精品国产露脸久久av麻豆| 大片免费播放器 马上看| 九草在线视频观看| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲成色77777| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品一区二区在线观看99| 久久 成人 亚洲| 久久久久国产网址| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看 | 色网站视频免费| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 香蕉丝袜av| 最后的刺客免费高清国语| 国产免费现黄频在线看| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲人成77777在线视频| 嫩草影院入口| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 9191精品国产免费久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 午夜免费观看性视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日本欧美视频一区| 日韩av免费高清视频| 免费人成在线观看视频色| 大码成人一级视频| 男女无遮挡免费网站观看| 少妇的逼好多水| 欧美97在线视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 成人综合一区亚洲| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲性久久影院| 欧美性感艳星| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产成人精品无人区| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成年人午夜在线观看视频| 国产福利在线免费观看视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美精品亚洲一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 这个男人来自地球电影免费观看 | 色网站视频免费| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产av精品麻豆| 一本大道久久a久久精品| 制服丝袜香蕉在线| 最近的中文字幕免费完整| 最新的欧美精品一区二区| 少妇熟女欧美另类| 69精品国产乱码久久久| av黄色大香蕉| 午夜激情久久久久久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 成人影院久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲av免费高清在线观看| 精品福利永久在线观看| 三级国产精品片| 日本av免费视频播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲国产av影院在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩大片免费观看网站| 亚洲丝袜综合中文字幕| 9色porny在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲四区av| 精品国产露脸久久av麻豆| 在现免费观看毛片| 丝袜人妻中文字幕| 中文字幕亚洲精品专区| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产色婷婷99| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线天堂中文资源库| 嫩草影院入口| 亚洲一码二码三码区别大吗| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜av观看不卡| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美少妇被猛烈插入视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 水蜜桃什么品种好| 免费人妻精品一区二区三区视频| 中文字幕免费在线视频6| 美女国产视频在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 青春草亚洲视频在线观看| 久久久久国产网址| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产亚洲一区二区精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产欧美亚洲国产| 春色校园在线视频观看| 天天操日日干夜夜撸| 久久人人爽人人片av| 亚洲美女黄色视频免费看| 内地一区二区视频在线| 精品午夜福利在线看| 少妇的逼水好多| xxxhd国产人妻xxx| 2022亚洲国产成人精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 大香蕉久久网| 亚洲高清免费不卡视频| 久久精品人人爽人人爽视色| av国产久精品久网站免费入址| 18禁国产床啪视频网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产成人一区二区在线| 成人漫画全彩无遮挡| 国产不卡av网站在线观看| 9色porny在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 高清不卡的av网站| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产在视频线精品| 精品福利永久在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 22中文网久久字幕| 少妇熟女欧美另类| 观看av在线不卡| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 最新中文字幕久久久久| 十八禁高潮呻吟视频| av片东京热男人的天堂| 国产淫语在线视频| 免费av中文字幕在线| 国产精品不卡视频一区二区| 视频中文字幕在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 美女内射精品一级片tv| 国产免费福利视频在线观看| 韩国av在线不卡| av福利片在线| 国产高清三级在线| 久久ye,这里只有精品| 国产一区二区三区综合在线观看 | 超色免费av| 18禁动态无遮挡网站| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产色婷婷99| 两个人看的免费小视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲国产精品成人久久小说| 黄片无遮挡物在线观看| 高清在线视频一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产又色又爽无遮挡免| 黄色毛片三级朝国网站| 日本黄大片高清| 日韩一区二区三区影片| 一区二区av电影网| 美女中出高潮动态图| 精品第一国产精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 9热在线视频观看99| 91aial.com中文字幕在线观看| 老熟女久久久| 色哟哟·www| 91精品三级在线观看| 丰满少妇做爰视频| 久久久亚洲精品成人影院| 黄色 视频免费看| 一级毛片 在线播放| 赤兔流量卡办理| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲精品aⅴ在线观看| 另类精品久久| 我的女老师完整版在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品人妻偷拍中文字幕| 中文字幕制服av| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 99九九在线精品视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 热re99久久精品国产66热6| 少妇人妻久久综合中文| 日韩在线高清观看一区二区三区| 热re99久久国产66热| 一级,二级,三级黄色视频| 18禁动态无遮挡网站| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美人与善性xxx| 春色校园在线视频观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 伊人久久国产一区二区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产在线免费精品| 水蜜桃什么品种好| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲三级黄色毛片| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品久久久久久久电影| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品久久久久久电影网| 国产午夜精品一二区理论片| av卡一久久| 亚洲av国产av综合av卡| av线在线观看网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 99国产综合亚洲精品| 国产精品一二三区在线看| av片东京热男人的天堂| 高清视频免费观看一区二区| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲欧洲日产国产| 性高湖久久久久久久久免费观看| a 毛片基地| 99热国产这里只有精品6| 久久久精品免费免费高清| 91精品国产国语对白视频| 天天操日日干夜夜撸| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲内射少妇av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 午夜视频国产福利| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产在线一区二区三区精| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 波多野结衣一区麻豆| 天天影视国产精品| 黄片播放在线免费| 亚洲第一区二区三区不卡| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产精品免费大片| 国产免费现黄频在线看| 一级黄片播放器| 女人精品久久久久毛片| 国产在线视频一区二区| a级毛片黄视频| 日韩精品有码人妻一区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 婷婷色综合大香蕉| 国产色婷婷99| 亚洲高清免费不卡视频| 国产精品成人在线| 免费少妇av软件| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲精品自拍成人| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 男女免费视频国产| 18禁观看日本| 国产视频首页在线观看| 永久网站在线| 国产深夜福利视频在线观看| av天堂久久9| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 婷婷成人精品国产| 国产男女内射视频| 波野结衣二区三区在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看|