• 2023-01-06
    摘 要 近日,Bioresource Technology 在线刊登了北京化工大学袁其朋教授、申晓林副教授的最新研究成果“Establishing a growth-coupled mechanism for high-yield production of β-arbutin from glycerol in Escherichia coli”。该研究以大肠杆菌利用甘油从头合成β-熊果苷为例,设计了生长偶联策略以实现芳香族化合物的高效生产。     研究内容 β-熊果苷是一种氢醌-β-D-吡喃葡萄糖苷,广泛存在于各种植物中。是一种安全而有效的皮肤美白成分,传统上被用于化妆品以及医药领域。近年来,公众对皮肤美白的兴趣与日俱增,这导致β-熊果苷的全球需求迅速增加。目前,β-熊果苷的商业生产主要依靠植物提取和化学合成。然而,由于植物含量低和有机试剂的高消耗等缺点,导致得率低,成本高。化学合成主要采用Helferich方法,但是也有一些缺点,例如原料氢醌是一种以石油来源的化合物,具有毒性。随着合成生物学的快速发展,研究倾向于开发更经济和环保的生产方式。利用合成生物学方法构建工程菌高效生产&be...
  • 2022-12-15
    Natl Sci Rev. 2022 Aug 26;9(11):nwac178. doi: 10.1093/nsr/nwac178. eCollection 2022 Nov. 利用自然界的生物合成能力来促进全合成。Harnessing nature's biosynthetic capacity to facilitate total synthesis. Zhang H(1), Liao G(1), Luo X(2), Tang X(1). Author information: (1)Institute of Chemical Biology, Shenzhen Bay Laboratory, China. (2)Center for Synthetic Biochemistry, Shenzhen Institute of Synthetic Biology, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China. 天然产物(NPs)由于其结构的复杂性一直引起化学家的兴趣。更重要的是,进化赋予了天然产物与生物大分子(如核酸、蛋白质、碳水化合物和脂类)相互作用的能力,使它们成为药物研发的特权支架。到目前为止,临床批准的药物中有50%直接来源于NPs或其衍生物。难以从其来源生物中获得足够的材料一直是从新生物中开发新药物的主要挑战。尽管合成化学可以说已经发展到有机化学家几乎可以合成所有天然产物类型的...
  • 01-06 2023
    vch12760069
    摘 要 近日,Bioresource Technology 在线刊登了北京化工大学袁其朋教授、申晓林副教授的最新研究成果“Establishing a growth-coupled mechanism for high-yield production of β-arbutin from glycerol in Escherichia coli”。该研究以大肠杆菌利用甘油从头合成β-熊果苷为例,设计了生长偶联策略以实现芳香族化合物的高效生产。     研究内容 β-熊果苷是一种氢醌-β-D-吡喃葡萄糖苷,广泛存在于各种植物中。是一种安全而有效的皮肤美白成分,传统上被用于化妆品以及医药领域。近年来,公众对皮肤美白的兴趣与日俱增,这导致β-熊果苷的全球需求迅速增加。目前,β-熊果苷的商业生产主要依靠植物提取和化学合成。然而,由于植物含量低和有机试剂的高消耗等缺点,导致得率低,成本高。化学合成主要采用Helferich方法,但是也有一些缺点,例如原料氢醌是一种以石油来源的化合物,具有毒性。随着合成生物学的快速发展,研究倾向于开发更经济和环保的生产方式。利用合成生物学方法构建工程菌高效生产&be...
  • 12-15 2022
    vch12760069
    Natl Sci Rev. 2022 Aug 26;9(11):nwac178. doi: 10.1093/nsr/nwac178. eCollection 2022 Nov. 利用自然界的生物合成能力来促进全合成。Harnessing nature's biosynthetic capacity to facilitate total synthesis. Zhang H(1), Liao G(1), Luo X(2), Tang X(1). Author information: (1)Institute of Chemical Biology, Shenzhen Bay Laboratory, China. (2)Center for Synthetic Biochemistry, Shenzhen Institute of Synthetic Biology, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China. 天然产物(NPs)由于其结构的复杂性一直引起化学家的兴趣。更重要的是,进化赋予了天然产物与生物大分子(如核酸、蛋白质、碳水化合物和脂类)相互作用的能力,使它们成为药物研发的特权支架。到目前为止,临床批准的药物中有50%直接来源于NPs或其衍生物。难以从其来源生物中获得足够的材料一直是从新生物中开发新药物的主要挑战。尽管合成化学可以说已经发展到有机化学家几乎可以合成所有天然产物类型的...
  • 10-19 2022
    vch12760069
    每天早晨 7 点,孙磊总会准时到达办公室。 作为徐州合谷生命科技有限公司的董事长,孙磊对公司各个环节的把控都很严格。巡视实验室、与主要科学家沟通项目进展、与产品工程师讨论新产品开发……这些都成为他雷打不动的日常。 去年5月,孙磊带着徐州合谷生命科技有限公司落户位于徐州沛县大屯街道的湖西高新技术产业园。 新旧动能转换之际,沛县的经济转型升级需要新兴产业的加入。企业起步发展,合谷生 命也亟需场地让科研成果转化投产。 作为一家集研发、生产、销售于一体的生物智造企业,合谷生命的到来极大补充了沛县生物医药与大健康领域的发展。   生物的世界 合成生物学,一个略显生涩的词汇,却是当下具有颠覆性和发展潜力的领域之一。 什么是合成生物学?简单比喻,就是像组装机器一样组配生物。先把拼接大自然的“原始积木”拆开,然后以更适合人们需要的方式重新搭建起来。用生物法取代化学法,这一项技术广泛应用于汽车、电子电器、纺织、医药、香料等多个领域。万物皆可合成,人类仿佛掌握了“造物主&rdqu...
  • 10-14 2022
    vch12760069
    如果说微生物细胞是一个微型工厂,那么细胞内的酶就是这个工厂内的机器,这些纳米级别的机器无时不刻地催化着细胞内的多种化学反应。天然的生物催化体系通常在微生物细胞这个微型工厂内会形成物理上、空间上组织有序的多酶复合体、酶分子脚手架或者反应微区,这种类似机器组装的高度组织性带来了高效的催化能力。   然而,人工构建的合成体系多不存在这种高效的组织性,由此引发的目标途径合成效率低、代谢流不平衡等问题,很大程度上限制了人工合成体系的生物制造潜力。   北京时间9月22日,中科院深圳先进技术研究院马田副研究员、武汉大学刘天罡教授团队与邓子新院士合作在Nature Communications上发表题为“Metabolic pathway assembly using docking domains from type I cis-AT polyketide synthases”的研究成果。该研究模拟了天然模块聚酮合酶的有序组装,开发的mPKSeal策略能够有效提高人工细胞工厂的合成效率。   文章上线截图 文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-022-33272-2   该研究通过模拟天然模块聚酮合...
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