SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Feist Adam M.)
 

Sökning: WFRF:(Feist Adam M.) > Adaptive laboratory...

Adaptive laboratory evolution of tolerance to dicarboxylic acids in Saccharomyces cerevisiae

Pereira, Rui, 1986 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Novo Nordisk Fonden,Novo Nordisk Foundation
Wei, Yongjun, 1986 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Mohamed, Elsayed (författare)
Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark
visa fler...
Radi, Mohammad (författare)
Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark
Malina, Carl, 1992 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Herrgard, M. J. (författare)
Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark
Feist, Adam M. (författare)
University of California,Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark
Nielsen, Jens B, 1962 (författare)
BioInnovation Institute (BII),Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Danmarks Tekniske Universitet,Technical University of Denmark
Chen, Yun, 1978 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2019
2019
Engelska.
Ingår i: Metabolic Engineering. - : Elsevier BV. - 1096-7176 .- 1096-7184. ; 56, s. 130-141
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Improving the growth phenotypes of microbes in high product concentrations is an essential design objective in the development of robust cell factories. However, the limited knowledge regarding tolerance mechanisms makes rational design of such traits complicated. Here, adaptive laboratory evolution was used to explore the tolerance mechanisms that Saccharomyces cerevisiae can evolve in the presence of inhibiting concentrations of three dicarboxylic acids: glutaric acid, adipic acid and pimelic acid. Whole-genome sequencing of tolerant mutants enabled the discovery of the genetic changes behind tolerance and most mutations could be linked to the up-regulation of multidrug resistance transporters. The amplification of QDR3, in particular, was shown to confer tolerance not only to the three dicarboxylic acids investigated, but also towards muconic acid and glutaconic acid. In addition to increased acid tolerance, QDR3 overexpression also improved the production of muconic acid in the context of a strain engineered for producing this compound.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biokemi och molekylärbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biochemistry and Molecular Biology (hsv//eng)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper -- Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Basic Medicine -- Other Basic Medicine (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Mikrobiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Microbiology (hsv//eng)

Nyckelord

Multidrug resistance transporter
Dicarboxylic acid
Adaptive laboratory evolution

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

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