[發(fā)明專利]一種正常培養(yǎng)條件下高產(chǎn)油及淀粉的工程藻及其構(gòu)建方法與應(yīng)用在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202210103186.8 | 申請日: | 2022-01-27 |
| 公開(公告)號: | CN114517158A | 公開(公告)日: | 2022-05-20 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 孔凡濤;陳如;魯晗;張昊 | 申請(專利權(quán))人: | 大連理工大學(xué) |
| 主分類號: | C12N1/13 | 分類號: | C12N1/13;C12N15/79;C12N15/31;C12P7/6463;C12P7/6409;C12P19/04;C12R1/89 |
| 代理公司: | 大連東方專利代理有限責(zé)任公司 21212 | 代理人: | 周媛媛;李馨 |
| 地址: | 116024 遼*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 正常 培養(yǎng) 條件下 產(chǎn)油 淀粉 工程 及其 構(gòu)建 方法 應(yīng)用 | ||
本發(fā)明公開了一種正常培養(yǎng)條件下高產(chǎn)油及淀粉的工程藻及其構(gòu)建方法與應(yīng)用,屬于基因工程技術(shù)領(lǐng)域。發(fā)明創(chuàng)造了一個(gè)過表達(dá)FAX1基因、FAX2基因和ABCA2基因的萊茵衣藻突變株(FAX1/FAX2?ABCA2?51)。所述萊茵衣藻突變株可以在正常條件下大量積累油脂,不僅在工程生產(chǎn)中操作方便,而且可以從根本上降低成本。且該藻種的其他生理指標(biāo)正常,淀粉含量也有大量積累,性狀十分良好。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明提供了一種正常培養(yǎng)條件下高產(chǎn)油及淀粉的工程藻及其構(gòu)建方法與應(yīng)用,屬于基因工程技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
微藻是一類能進(jìn)行光合作用的單細(xì)胞真核生物,藻種類繁多且在環(huán)境中分布廣泛,存在于從海洋到淡水和土壤等水生環(huán)境中,萊茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)因具有生長速度快、培養(yǎng)方法簡單、基因工程操作簡便、已完成全基因組測序等優(yōu)勢,是微藻研究的重要模式生物之一[1,2]。
微藻細(xì)胞內(nèi)脂質(zhì)代謝是生物體基本代謝之一,對脂質(zhì)代謝途徑的研究不僅具有理論意義,還具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值,如用于生產(chǎn)高價(jià)值不飽和脂肪酸(如:ω-3,DHA, EPA)和生物燃料等[3,4]。尤其是近10年來,隨著合成生物學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,為解決人類面臨的傳統(tǒng)能源日益枯竭和環(huán)境污染等嚴(yán)峻問題,利用微藻油脂制備第三代安全、清潔的可再生能源—生物柴油,因具有重要的戰(zhàn)略意義而受到世界各國的高度重視,但這一綠色生物能源的工業(yè)化生產(chǎn)仍面臨生產(chǎn)成本比較高等難題[3,5,6]。為了降低生產(chǎn)成本和選育優(yōu)良微藻富油品系,微藻脂質(zhì)合成代謝調(diào)控機(jī)制的研究也更加引發(fā)關(guān)注,成為當(dāng)今研究熱點(diǎn)之一。野生型萊茵衣藻在正常的培養(yǎng)條件下產(chǎn)生油脂較少,只有在逆境條件下(例如,營養(yǎng)元素缺乏)才會大量積累油脂,但是逆境的脅迫會限制微藻生長和生物量的積累[3,7]。目前,報(bào)道的大部分高產(chǎn)油脂微藻突變株都是在嚴(yán)格的依賴于逆境脅迫,在正常培養(yǎng)條件下高產(chǎn)油脂,特別是同時(shí)高產(chǎn)油和淀粉的萊茵衣藻突變株相對較少[3]。
[1]Keeling,P.J.The Endosymbiotic Origin,Diversification and Fate ofPlastids. Philosophical Transactions of the Royal Society B:BiologicalSciences.2010,365(1541), 729–748..
[2]Harris,E.H.CHLAMYDOMONAS AS A MODEL ORGANISM.Annual Review ofPlant Physiology and Plant Molecular Biology.2001,52,363–406..
[3]Kong,F.;Yamaoka,Y.;Ohama,T.;Lee,Y.;Li-Beisson,Y.Molecular GeneticTools and Emerging Synthetic Biology Strategies to Increase Cellular OilContent in Chlamydomonas Reinhardtii.Plant and Cell Physiology.2019,In Press,https://doi.org/10.1093/pcp/pcz022.
[4]Horn,P.J.;Benning,C.The Plant Lipidome in Human and EnvironmentalHealth. Science 2016,353(6305),1228–1232.
[5]陳百靈;白鳳武;趙心清。微藻代謝工程改造研究進(jìn)展及展望.中國科學(xué):生命科學(xué)2017,47(05),554–562.
[6]李逸;王潮崗;胡章立。利用基因工程技術(shù)提高微藻油脂含量的研究進(jìn)展.生物技術(shù)通報(bào)。2015,31(03),70–81.
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