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生物传感器是一类重要的合成生物学功能元件,目前已经被广泛应用于代谢工程领域的突变文库筛选和进化工程研究中.生物传感器的正交性,即和宿主细胞中其他遗传元件尽可能小的相互作用,对于其在代谢工程领域的成功应用至关重要.然而,对于这一问题缺乏系统性的认识.在本文中,通过分析不同遗传背景的大肠杆菌宿主对于色氨酸生物传感器响应特性的影响,结果发现:trpR调控网络、TnaA裂解酶和色氨酸生物传感器的响应特性具有显著的相互作用.通过一系列的遗传学分析,我们给出了分子水平上介导这一相互作用过程的可能模型.本工作给出了宿主内遗传元件破坏生物传感器正交性的一个案例,对于指导生物传感器在代谢工程领域的应用具有重要意义.

作者:王天民;张翀;邢新会

来源:生物加工过程 2017 年 15卷 6期

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作者:
王天民;张翀;邢新会
来源:
生物加工过程 2017 年 15卷 6期
标签:
大肠杆菌 生物传感器 生物传感器正交性 色氨酸 代谢工程 Escherichia coli biosensor biosensor orthogonality tryptophan metabolic engineering
生物传感器是一类重要的合成生物学功能元件,目前已经被广泛应用于代谢工程领域的突变文库筛选和进化工程研究中.生物传感器的正交性,即和宿主细胞中其他遗传元件尽可能小的相互作用,对于其在代谢工程领域的成功应用至关重要.然而,对于这一问题缺乏系统性的认识.在本文中,通过分析不同遗传背景的大肠杆菌宿主对于色氨酸生物传感器响应特性的影响,结果发现:trpR调控网络、TnaA裂解酶和色氨酸生物传感器的响应特性具有显著的相互作用.通过一系列的遗传学分析,我们给出了分子水平上介导这一相互作用过程的可能模型.本工作给出了宿主内遗传元件破坏生物传感器正交性的一个案例,对于指导生物传感器在代谢工程领域的应用具有重要意义.