丁醇合成途径关键酶基因在大肠杆菌中的克隆和表达

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qingyun2008520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
出于对能源安全和全球变暖的考虑,生物燃料作为一种可再生资源已引起公众的广泛关注,而生物丁醇以其特有的优势体现了能源的多元化和巨大的发展潜力。  本研究以产丁醇的野生菌株丙酮丁醇梭状芽孢杆菌ATCC824(Clostridiumacetobutylicum ATCC824)基因组为模板,用PCR的方法扩增thil、adhE2和BCSoperon基因的全序列,并分别将这三段基因各自插入原核表达载体pTrc99a中,成功构建了重组表达载体pT、pA和pB。将重组质粒转入到E. Coli MGl655中,0.1 mmol/L。的IPTG诱导5 h,经SDS-PAGE蛋白电泳可得到相应的蛋白条带。以重组质粒pT、pA为模板,扩增带有trc启动子的thil和adhE2基因片段,将这两个基因片段插入到重组质粒pB中,成功构建了重组表达载体pBAT。并对重组菌进行酶活测定,其结果显示THL酶活达到0.160 U/mg protein,酶活力提高了26.7倍:HBD酶活达到0.798 U/mg protein,酶活力提高了近4.7倍;CRT酶活提高最显著,达到1.53 U/mg protein;BCD酶活力很低,仅达到0.064U/mgprotein,但与E. coli MGl655相比,酶活提高了32倍;醛醇脱氢酶酶活力达到0.117U/mg protein,提高了1.5倍。以重组菌E. coli pBAT进行发酵培养,采用好氧、微好氧和厌氧三种培养模式,其结果显示好氧培养不产丁醇,微好氧和厌氧均能产微量的丁醇,最高产量为84 mg/L,副产物主要是乙醇、乙酸和琥珀酸。
其他文献
汽车尾气净化是控制发动机排放的重要手段之一。为达到欧Ⅳ排放法规的要求,通常将催化转换器安装在发动机排气歧管的出口位置,也就是开发并使用了紧耦合式排气歧管。与传统布置方式相比,这种布置可以使催化剂快速起燃,充分发挥某些配方催化剂的效能,因而被执行欧Ⅳ排放标准的车辆广泛采用。本文建立了紧耦合式排气歧管及排气系统的三维模型,运用有限元法及大型商用软件ANSYS对其振动问题进行了分析。首先,将紧耦合式排气
在吸附式制冷系统中,缩短循环周期、提高制冷系数的关键是强化吸附床的传热传质效果。在兼顾复合吸附剂吸附性能的条件下,作者针对如何提高复合吸附剂导热性能,开展了分子筛复合吸附剂固化方法及性能的研究。主要研究成果如下:1.通过正交试验,以分子筛为基料,以具有一定吸附性能的凹凸棒土为粘结剂,以具有一定孔隙率的膨胀石墨作为高导热物质添加剂,使用碳酸氢钠作为发泡剂以提高固化吸附剂内部的传质性能,开发了一种以水
目前,能源危机、环境污染及气候变化等问题使可再生能源得到广泛关注。生物质作为一种重要的可再生能源,具有环保清洁、储量丰富、可再生等特点,可改观人类社会面临的能源危
期刊
期刊
学位
根据《工业和信息化部关于开展APP侵害用户权益专项整治工作的通知》要求,我部按计划、分阶段、稳步推进APP侵害用户权益专项整治行动,专项行动期间,第一批未按要求完成整改
期刊
颗粒对流体湍流性质的影响(湍流变动)一直是气粒两相湍流机理研究的难点和热点,建立在微观模型上的格子Boltzmann(LBM)方法作为该领域的一种有代表性的算法,近年来引起了广泛关
期刊
2020年1月7日,由中国互联网协会主办的2020(第十届)中国互联网产业年会在京召开.中国互联网协会理事长尚冰,中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨,人力资源和
期刊