SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:research.chalmers.se:a3223a42-6eb2-46dd-9675-e9030290d200"
 

Sökning: id:"swepub:oai:research.chalmers.se:a3223a42-6eb2-46dd-9675-e9030290d200" > Metabolic reconfigu...

Metabolic reconfiguration enables synthetic reductive metabolism in yeast

Yu, Tao, 1988 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Shenzhen Institute of Advanced Technology,Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark,Novo Nordisk Fonden,Novo Nordisk Foundation
Liu, Quanli, 1988 (författare)
Novo Nordisk Fonden,Novo Nordisk Foundation,Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Wang, Xiang (författare)
Shenzhen Institute of Advanced Technology
visa fler...
Liu, Xiangjian (författare)
Shenzhen Institute of Advanced Technology
Chen, Yun, 1978 (författare)
Novo Nordisk Fonden,Novo Nordisk Foundation,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark
Nielsen, Jens B, 1962 (författare)
Novo Nordisk Fonden,Novo Nordisk Foundation,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark,BioInnovation Institute (BII)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-10-27
2022
Engelska.
Ingår i: Nature Metabolism. - : Springer Science and Business Media LLC. - 2522-5812. ; 4:11, s. 1551-1559
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Cell proliferation requires the integration of catabolic processes to provide energy, redox power and biosynthetic precursors. Here we show how the combination of rational design, metabolic rewiring and recombinant expression enables the establishment of a decarboxylation cycle in the yeast cytoplasm. This metabolic cycle can support growth by supplying energy and increased provision of NADPH or NADH in the cytosol, which can support the production of highly reduced chemicals such as glycerol, succinate and free fatty acids. With this approach, free fatty acid yield reached 40% of theoretical yield, which is the highest yield reported for Saccharomyces cerevisiae to our knowledge. This study reports the implementation of a synthetic decarboxylation cycle in the yeast cytosol, and its application in achieving high yields of valuable chemicals in cell factories. Our study also shows that, despite extensive regulation of catabolism in yeast, it is possible to rewire the energy metabolism, illustrating the power of biodesign.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Cellbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Cell Biology (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Kemiteknik -- Kemiska processer (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Chemical Engineering -- Chemical Process Engineering (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Naturresursteknik -- Energisystem (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Environmental Engineering -- Energy Systems (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy