ГМ - БИОМОЛЕКУЛЫ |
Инжиниринг метаболических путей – это многоотраслевая область, позволяющая использовать микробные клетки на пользу человеку. Концепция заключается в применении технологий манипулирования микроорганизмами для создания ряда необходимых биомолекул из любых источников углерода. Например, субстрат глюкозы можно преобразовать в большое количество продуктов, таких как энзимы, белки, пептиды, витамины, аминокислоты и органические кислоты, а также биотопливный этанол и водород. Ряд возможностей превращают эту дисциплину в новый стандарт для начала эффективного производства биопродуктов… |
Инжиниринг «нового стандарта» 1,3-пропандиол (PDO) из глюкозы Рис. 1. PDO, созданный при использовании методики Genencor International. Для создания метаболического пути между глюкозой и PDO был выбран немутированный тип штамма бактерии E. Coli. Так как E. coli в обычных условиях не производят 1,3-пропандиол, пришлось не только модифицировать метаболизм E. Coli, но также импортировать в бактерию соответствующие гены других организмов. Был создан нестандартный и уникальный процесс, заключающийся в совмещении в одном организме-хозяине природного биологического цикла, присущего дрожжам, для производства глицерина из дигидроксиацетона (нормальный метаболит E. Coli), и цикла, присущего бактерии Klebsiella pneumoniae, для преобразования глицерина в PDO. Осуществление процесса конструирования потребовало применения самых современных технологий, а также разработок нескольких новых молекулярно-биологических инструментов, которые позволили осуществлять тонкую регулировку важных путей, устранить ненужные ферменты и аккуратно отрегулировать дополнительные системы клеточной фабрики, основанной на E. coli. Генетические модификации, которые было необходимо произвести в E. coli, первоначально определялись при помощи математических моделей, с использованием которых была создана карта процесса. После того, как была завершена разработка процесса производства PDO, ученые занялись тонкой регулировкой организма-хозяина для максимально эффективного производства продукта. В конечном итоге из E. coli был выведен производственный организм с прямыми модификациями в 18 генах, который производит PDO в объеме 135 г/л при скорости 3,5 г/л/ч при значительной биотехнологической выработке 51%, что означает 500-кратное увеличение биотехнологической производительности. Рис. 2. Выработка PDO - Genencor International. Рабочая группа DuPont/Genencor, ответственная за разработку BioPDO, получила положительную оценку от EPA (Агентство по охране окружающей среды США) и была удостоена награды «Presidential Green Chemistry». Компания DuPont и другой ее партнер по производству, Tate & Lyle, завершили работу над процессом производства PDO, основанном на биотехнологии, и создали совместное предприятие, DuPont Tate & Lyle BioProducts LLC. Совместное предприятие использовало разработанный ими совместно и запатентованный процесс культивирования и очищения для выработки 1,3-пропандиола в рамках коммерческого производства PDO (завод стоимостью 100 миллионов фунтов, Лудон, штат Теннеси), главного компонента полимера Sorona от компании DuPont. |
Дон Росато, http://www.omnexus.com |