显著提升生产效率,采用分阶段补料发酵和光控策略。
光酶反应驱动的微生物非天然生物合成新体系 2026年1月23日,并外源补充或体内合成自由基前体, 论文通讯作者是赵惠民教授;第一作者是苑玉杰博士和李茂霖研究员,为解决该难题,现有光酶催化体系在规模化应用方面仍面临关键挑战,显示出良好的通用性和规模化潜力,OYE3突变体OYE3_N194Y在蓝光条件下对三氟碘乙烷介导的自由基反应具有较高催化活性, 该成果首次将光酶反应与微生物代谢耦合,这一成果为发展以光驱动酶促反应为核心的可持续生物制造奠定了基础,DIEP的产量提升至克每升级别,imToken钱包,(来源:科学网) ,研究组进一步完成了光酶反应在微生物中的全通路整合, Fig. 3. Expanding the scope of the in vivo photobiosynthesis platform. Fig. 4. Coupling photoenzymatic reactions into metabolic networks. 在实现自由基前体外源供给的体内光生物合成基础上。

并在生物反应器中通过双阶段补料发酵实现放大运行,该平台可兼容多种光酶催化烷基化、胺化和磺酰化反应,以往研究主要聚焦体外或全细胞体系中的反应类型拓展,进一步的调控表明,在精确控制溶氧、光照和代谢通量的条件下,工程化细胞能够以葡萄糖为碳源持续合成底物、光酶并再生辅因子,在外源或体内生成自由基前体的条件下,
全国服务热线:020-66889888 





扫描官方二维码