橙花叔醇合成酶突变体、基因、基因工程菌及其应用制造技术

技术编号:38210016 阅读:10 留言:0更新日期:2023-07-21 17:01
本发明专利技术公开了橙花叔醇合成酶突变体、基因、基因工程菌及其应用,橙花叔醇合成酶突变体,为下列之一:SEQ ID NO.1氨基酸序列235位赖氨酸突变为谷氨酸、241位异亮氨酸突变为苯丙氨酸、321位缬氨酸突变为亮氨酸和471位亮氨酸突变为缬氨酸;本发明专利技术利用橙花叔醇合成酶突变体用于制备具有较高利用价值的橙花叔醇。该反应具有成本低、绿色环保、工艺简单、催化效率高、无需添加外源性辅酶等优势,工业化前景广阔。本发明专利技术实现了橙花叔醇合成酶CaNES2突变体的异源表达,将橙花叔醇在酿酒酵母中的产量大大提高。大提高。大提高。

【技术实现步骤摘要】
橙花叔醇合成酶突变体、基因、基因工程菌及其应用


[0001]本专利技术属于酶基因工程及酶工程领域,具体涉及橙花叔醇合成酶突变体、基因、基因工程菌及其应用。

技术介绍

[0002]萜类化合物是化学结构和构象最为复杂的天然产物,目前发现的萜类化合物有80000种左右,占据天然产物的三分之一,广泛分布于植物和微生物中。萜类化合物的生物合成需要的最基本的结构单元是二甲基烯丙基焦磷酸Dimethylallyl diphosphate,DMAPP和异戊烯基焦磷酸Isopenteny diphosphate,IPP来自于甲羟戊酸途径和脱氧木酮糖磷酸酯途径。不同数量的DMAPP和IPP首尾聚合再经过特殊的萜合酶的催化形成单萜(C
10
)倍半萜(C
15
)和二萜(C
20
)等天然产物。橙花叔醇是一种芳香的倍半萜精油成分,广泛应用于化妆品和洗涤。此外,橙花叔醇还具有抗病毒、抗肿瘤和抗疟疾的作用。
[0003]苦皮藤(学名:Celastrus angulatus)是卫矛科南蛇藤属植物。藤状灌木;小枝常具4

6纵棱,皮孔密生,圆形到椭圆形,白色,腋芽卵圆状,长2

4毫米。叶大,近革质。分布于中国河北、山东、河南、陕西、甘肃等地区。生长于海拔1000

2500米山地丛林及山坡灌丛中。树皮纤维可供造纸及人造棉原料;果皮及种子含油脂可供工业用;根皮及茎皮为杀虫剂和灭菌剂。目前研究主要集中在对苦皮藤中的有效成分苦皮藤素进行分离与结构鉴定和杀虫作用机理研究,没有对苦皮藤素生物合成中倍半萜合成酶的相关文献。因此研究苦皮藤倍半萜合成酶的功能及其序列特征对萜类化合物的分布具有重要意义。
[0004]所有文献中未报道属于苦皮藤中的橙花叔醇合成酶点突变有关的内容。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于弥补现有技术的不足,提供橙花叔醇合成酶突变体。
[0006]本专利技术的第二个目的是提供上述橙花叔醇合成酶突变体的编码基因。
[0007]本专利技术的第三个目的是提供含上述编码基因的重组质粒。
[0008]本专利技术的第四个目的是提供含上述重组质粒的基因工程菌。
[0009]本专利技术的第五个目的是提供上述基因工程重组菌制备橙花叔醇的应用。
[0010]本专利技术的技术方案概述如下:
[0011]橙花叔醇合成酶突变体,所述橙花叔醇合成酶突变体为下列之一:
[0012]SEQ ID NO.1氨基酸序列235位赖氨酸突变为谷氨酸、
[0013]SEQ ID NO.1氨基酸序列241位异亮氨酸突变为苯丙氨酸、
[0014]SEQ ID NO.1氨基酸序列321位缬氨酸突变为亮氨酸和
[0015]SEQ ID NO.1氨基酸序列471位亮氨酸突变为缬氨酸。
[0016]上述橙花叔醇合成酶突变体的编码基因。
[0017]含上述编码基因的重组质粒。
[0018]含上述重组质粒的基因工程菌。
[0019]上述橙花叔醇合成酶突变体制备橙花叔醇的应用。
[0020]本专利技术的有益效果:利用橙花叔醇合成酶突变体(优选K235E,I241F,V321L及L471V),可用于制备具有较高利用价值的橙花叔醇。该反应具有成本低、绿色环保、工艺简单、催化效率高、无需添加外源性辅酶等优势,工业化前景广阔。
[0021]本专利技术实现了橙花叔醇合成酶CaNES2突变体的异源表达,将橙花叔醇在酿酒酵母中的产量大大提高,产量提高至50ml摇瓶发酵1.5g/L。同时CaNES2进行突变的方法对苦皮藤倍半萜化合物的形成机制和生物胁迫机理研究奠定基础。
附图说明:
[0022]图1为橙花叔醇合成酶基因CaNES2所编码的氨基酸突变的位点。
[0023]图2为橙花叔醇合成酶CaNES2的基因表达质粒(pESC

URA

CaNES2)示意图。
[0024]图3为基因工程重组菌株的橙花叔醇产量图。
具体实施方式
[0025]本专利技术从苦皮藤中挖掘的一条并经密码子优化的橙花叔醇合成酶基因CaNES2(SEQ IDNO.2),利用相同功能的橙花叔醇合成酶氨基酸序列(SEQ ID NO.1)具有相似的进化保守区这一特点,对上述的橙花叔醇合成酶基因CaNES2核苷酸序列进行定点突变,并从中筛选出四种以橙花叔醇合成酶基因CaNES2表达质粒(pESC

URA

CaNES2)为载体,见图2,以酿酒酵母Saccharomyces cerevisiae LWG003(文章来源:Characterization of trans

Nerolidol Synthase from Celastrusangulatus Maxim and Production of trans

Nerolidol in EngineeredSaccharomyces cerevisiae)为宿主,实现了橙花叔醇合成酶CaNES2突变体的异源表达,将橙花叔醇在酿酒酵母中的产量大大提高。
[0026]以下结合具体实施例对本专利技术做进一步说明。应理解,以下实施例仅用于说明本专利技术而非用于限制本专利技术的范围。
[0027]下列实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件,如《分子克隆:实验室手册》(New York:Cold Spring Harbor Laboratory Press,1989)中所述的条件进行。引物和序列为金唯智生物科技有限公司合成。
[0028]实施例1
[0029]利用序列比对工具MEGA

X及WEB

LOGO网站,将苦皮藤来源的并经密码子优化的橙花叔醇合成酶基因CaNES2编码的氨基酸序列与其它来源的橙花叔醇合成酶基因编码的氨基酸序列的比对,筛选出突变位点K235,I241,V321及L471,见图1。
[0030]实施例2
[0031]构建橙花叔醇合成酶突变体,包括如下步骤:
[0032]首先,委托金唯智公司合成经密码子优化的橙花叔醇合成酶基因(SEQ ID No.2所示)。利用PCR技术,分别以SEQ ID No.2所示的核苷酸序列为模板,以表1所示的引物对为上、下游引物,分别扩增得到CaNES2野生型及突变体基因(K235E,I241F,V321L及L471V),经琼脂糖凝胶电泳验证后进行回收纯化。
[0033]表1引物序列表
[0034][0035]实施例3
[0036]构建含有编码橙花叔醇合成酶突变体基因的重组质粒
[0037]选择pESC

URA空载质粒(市售),使用限制性核酸内切酶BamHI和Hind III对空载质粒进行双酶切后经琼脂糖凝胶电泳验证后进行回收纯化。
[0038]然后使用诺唯本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.橙花叔醇合成酶突变体,其特征在于所述橙花叔醇合成酶突变体为下列之一:SEQ ID NO.1氨基酸序列235位赖氨酸突变为谷氨酸;SEQ ID NO.1氨基酸序列241位异亮氨酸突变为苯丙氨酸;SEQ ID NO.1氨基酸序列321位缬氨酸突变为亮氨酸;S...

【专利技术属性】
技术研发人员:乔建军李伟国宋洪健梁冬梅陈瑞琦王胜利
申请(专利权)人:天津大学浙江研究院绍兴
类型:发明
国别省市:

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