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甲基杆菌有效同化工业甲醇和植物甲醇的研究进展
1
作者
姚陆
马增新
+2 位作者
张聪
杨松
邢新会
《化工进展》
北大核心
2025年第5期2451-2462,共12页
甲醇是第三代工业生物制造的重要原料,同时又能伴随植物生长排放到大气中加剧温室效应。甲基杆菌是一类能以甲醇作为生长碳源和能源的极具广泛应用前景的菌株。然而甲基杆菌催化转化高浓度工业甲醇和寡浓度植物甲醇的过程效率偏低,导致...
甲醇是第三代工业生物制造的重要原料,同时又能伴随植物生长排放到大气中加剧温室效应。甲基杆菌是一类能以甲醇作为生长碳源和能源的极具广泛应用前景的菌株。然而甲基杆菌催化转化高浓度工业甲醇和寡浓度植物甲醇的过程效率偏低,导致甲醇的碳和电子耗散,制约了甲醇的高值化利用。本文首先系统综述了甲基杆菌底盘再造强化工业甲醇有效代谢方面的最新策略,进而论述了甲基杆菌对植物源寡浓度甲醇有效氧化、同化和转化的最新认知,最后展望了甲基杆菌进一步强化甲醇利用的可行性研究方向与策略。本综述期望推动甲基杆菌作为甲醇基细胞工厂和新型植物益生菌剂的技术创新,助力工业生物制造的甲醇高值化,增强植物甲醇的固定封存,实现经济与生态环境效益的共赢发展。
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关键词
甲基杆菌
甲醇
甲基细胞工厂
植物叶际益生菌
合成生物技术
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职称材料
甲基营养菌代谢过程新进展与代谢工程改造
被引量:
4
2
作者
周狄霏
冯晨曦
+2 位作者
宋书真
杨松
马增新
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第5期511-522,共12页
甲基营养菌是一类能够利用有机碳一(C1)作为唯一碳源和能源进行生长的微生物,其中心代谢具有特殊性、复杂性和多样性的特点,是研究C1同化、异化和合成代谢的重要对象。近年来,随着甲基营养菌的系统组学研究技术日趋成熟,分子遗传改造工...
甲基营养菌是一类能够利用有机碳一(C1)作为唯一碳源和能源进行生长的微生物,其中心代谢具有特殊性、复杂性和多样性的特点,是研究C1同化、异化和合成代谢的重要对象。近年来,随着甲基营养菌的系统组学研究技术日趋成熟,分子遗传改造工具和分子元器件的不断开发和完善,研究者们对甲基营养菌中心代谢过程和调控机制的认识逐步深化。基于此,系统阐述了甲基营养菌依赖于稀土元素的代谢调控机制,以及甲烷氧化菌中心代谢的新认知和甲醇利用菌途径工程的新策略,为进一步对甲基营养菌的代谢改造和高值产品开发提供一定的参考。
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关键词
甲基营养菌
中心代谢
甲烷氧化菌
甲醇利用菌
稀土元素
代谢工程
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职称材料
合成甲基营养细胞工厂同化甲醇的研究进展及未来展望
被引量:
4
3
作者
张卉
袁姚梦
+2 位作者
张翀
杨松
邢新会
《合成生物学》
CSCD
2021年第2期222-233,共12页
甲醇具有来源广、易储存运输、原料价格竞争力强等优势,被视为极具潜力的生物制造非糖基碳源资源。常用的模式底盘微生物研究历史长、认知清楚、操作工具多,在工程化改造中具有显著优势。近年来,通过借鉴天然甲基营养型微生物的甲醇利...
甲醇具有来源广、易储存运输、原料价格竞争力强等优势,被视为极具潜力的生物制造非糖基碳源资源。常用的模式底盘微生物研究历史长、认知清楚、操作工具多,在工程化改造中具有显著优势。近年来,通过借鉴天然甲基营养型微生物的甲醇利用途径对模式底盘进行改造,获得具备高效利用甲醇能力的合成甲基营养细胞工厂的研究日益受到关注。本文系统综述合成甲基营养细胞工厂的甲醇氧化、同化基因及其调控元件,和以共用糖基碳源结合适应性进化策略为主的核酮糖单磷酸途径重构及甲醇同化途径设计构建的研究现状,进而结合合成甲基营养细胞工厂面临的挑战进行展望,提出基于全基因组靶向基因编辑技术结合实验室适应性进化策略构建更高效合成甲基营养细胞工厂的研究方向。
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关键词
甲醇
合成甲基营养细胞工厂
生物元件
核酮糖单磷酸途径
实验室适应性进化
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职称材料
题名
甲基杆菌有效同化工业甲醇和植物甲醇的研究进展
1
作者
姚陆
马增新
张聪
杨松
邢新会
机构
青岛
农业
大学
生命科学学院
青岛
农业
大学
山东省应用真菌重点实验室
青岛农业大学青岛生物沼气环境微生物国际合作基地
清华
大学
工业
生物
催化教育部重点实验室
清华
大学
深圳
国际
研究生院
生物
医药与健康工程研究院
出处
《化工进展》
北大核心
2025年第5期2451-2462,共12页
基金
国家重点研发计划(2021YFC2103500)
国家自然科学基金(22078169,22478217)
国家自然科学基金青年基金(31900004,32000003)。
文摘
甲醇是第三代工业生物制造的重要原料,同时又能伴随植物生长排放到大气中加剧温室效应。甲基杆菌是一类能以甲醇作为生长碳源和能源的极具广泛应用前景的菌株。然而甲基杆菌催化转化高浓度工业甲醇和寡浓度植物甲醇的过程效率偏低,导致甲醇的碳和电子耗散,制约了甲醇的高值化利用。本文首先系统综述了甲基杆菌底盘再造强化工业甲醇有效代谢方面的最新策略,进而论述了甲基杆菌对植物源寡浓度甲醇有效氧化、同化和转化的最新认知,最后展望了甲基杆菌进一步强化甲醇利用的可行性研究方向与策略。本综述期望推动甲基杆菌作为甲醇基细胞工厂和新型植物益生菌剂的技术创新,助力工业生物制造的甲醇高值化,增强植物甲醇的固定封存,实现经济与生态环境效益的共赢发展。
关键词
甲基杆菌
甲醇
甲基细胞工厂
植物叶际益生菌
合成生物技术
Keywords
Methylobacterium
methanol
methylotrophic cell factory
plant phyllospheric probiotics
synthetic biotechnology
分类号
Q81 [生物学—生物工程]
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职称材料
题名
甲基营养菌代谢过程新进展与代谢工程改造
被引量:
4
2
作者
周狄霏
冯晨曦
宋书真
杨松
马增新
机构
青岛
农业
大学
生命科学学院
青岛
农业
大学
山东省应用真菌重点实验室
青岛农业大学青岛生物沼气环境微生物国际合作基地
出处
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第5期511-522,共12页
基金
国家重点研发计划(2021YFC2103500)
国家自然科学基金(21776149、22078169)
+1 种基金
国家自然科学基金青年基金(32000003)
青岛市生物制造行业科学研究智库联合基金(QDSWZK202001)。
文摘
甲基营养菌是一类能够利用有机碳一(C1)作为唯一碳源和能源进行生长的微生物,其中心代谢具有特殊性、复杂性和多样性的特点,是研究C1同化、异化和合成代谢的重要对象。近年来,随着甲基营养菌的系统组学研究技术日趋成熟,分子遗传改造工具和分子元器件的不断开发和完善,研究者们对甲基营养菌中心代谢过程和调控机制的认识逐步深化。基于此,系统阐述了甲基营养菌依赖于稀土元素的代谢调控机制,以及甲烷氧化菌中心代谢的新认知和甲醇利用菌途径工程的新策略,为进一步对甲基营养菌的代谢改造和高值产品开发提供一定的参考。
关键词
甲基营养菌
中心代谢
甲烷氧化菌
甲醇利用菌
稀土元素
代谢工程
Keywords
methylotrophs
central metabolism
methanotrophs
methanol⁃utilizing bacteria
rare earth element
metabolic engineering
分类号
Q935 [生物学—微生物学]
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职称材料
题名
合成甲基营养细胞工厂同化甲醇的研究进展及未来展望
被引量:
4
3
作者
张卉
袁姚梦
张翀
杨松
邢新会
机构
青岛
农业
大学
生命科学学院
青岛
农业
大学
清华
大学
化学工程系
生物
化工研究所
清华
大学
合成与系统
生物
学研究中心
青岛
农业
大学
出处
《合成生物学》
CSCD
2021年第2期222-233,共12页
基金
国家重点研发计划(2018YFA0901500)。
文摘
甲醇具有来源广、易储存运输、原料价格竞争力强等优势,被视为极具潜力的生物制造非糖基碳源资源。常用的模式底盘微生物研究历史长、认知清楚、操作工具多,在工程化改造中具有显著优势。近年来,通过借鉴天然甲基营养型微生物的甲醇利用途径对模式底盘进行改造,获得具备高效利用甲醇能力的合成甲基营养细胞工厂的研究日益受到关注。本文系统综述合成甲基营养细胞工厂的甲醇氧化、同化基因及其调控元件,和以共用糖基碳源结合适应性进化策略为主的核酮糖单磷酸途径重构及甲醇同化途径设计构建的研究现状,进而结合合成甲基营养细胞工厂面临的挑战进行展望,提出基于全基因组靶向基因编辑技术结合实验室适应性进化策略构建更高效合成甲基营养细胞工厂的研究方向。
关键词
甲醇
合成甲基营养细胞工厂
生物元件
核酮糖单磷酸途径
实验室适应性进化
Keywords
methanol
synthetic methylotrophic cell factory
biological elements
ribulose monophosphate pathway
adaptive laboratory evolution
分类号
Q815 [生物学—生物工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
甲基杆菌有效同化工业甲醇和植物甲醇的研究进展
姚陆
马增新
张聪
杨松
邢新会
《化工进展》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
甲基营养菌代谢过程新进展与代谢工程改造
周狄霏
冯晨曦
宋书真
杨松
马增新
《南京工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
合成甲基营养细胞工厂同化甲醇的研究进展及未来展望
张卉
袁姚梦
张翀
杨松
邢新会
《合成生物学》
CSCD
2021
4
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