مهندسی متابولیک: هنر زیست شناسی تولید مواد شیمیایی مفید

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

مهندسی متابولیک روندی برای تولید مواد شیمیایی، انواع سوخت و داروها، با ایجاد تغییراتی در مسیرهای سوخت و ساز موجودات زنده است. این روش تغییرات مفیدی در مسیرهای متابولیک برای درک بهتر مسیرهای سلولی و استفاده از آنها ایجاد می کند. کاربردهای تجاری مشوق مهندسی متابولیک برای گسترش سویه هایی به منظور تولید متابولیت های سودمند است. این روش به افزایش بیان برخی ژنها یا کاهش بعضی پروتینهای خاص در یک مسیر متابولیکی نیاز دارد، به طوری که سلول بتواند محصول جدیدی تولید کند. با توجه به مزایای آن بر مسیرهای سنتز شیمیایی، این زمینه بیوتکنولوژی احتمالاْ موجب تحول در شیوه ی تولید اقتصادی مواد مطلوب می شود.

کلیدواژه‌ها

Burgard, A. P. (2003). a bilevel programming framework for identifying gene knockout strategies for microbial strain. Biotechnol, 647–657 .
Cameron, N. E. (2000). Enhanced production of (R)-1,2-propanediol by metabolically engineered Escherichia coli. Biotechnology progress, 940–946.
Cho, A. Y. (2010). Prediction of novel synthetic pathwaysor the production of desired chemicals. . BMC Syst. Biol, 35.
Feldman, H. D. (2005). A chemicalontology for identifcation of functional groups and semantic comparison of smallmolecules. FEBS Lett. , 4685–4691.
J W Lee, D. N. (2012). Systems metabolic engineering of microorganisms for natural and non-natural chemicals. Nature Chemical Biology, 536–546.
Jeong Wook lee, d. n. (2018). systems metabolic engineering of microorganismsfor natural and non-natural chemicals. nature chemical biology.
K Zhang, H. L. (n.d.). Expanding metabolism for total. Proceedings of the National Academy of Sciences, 6234–6239.
Lee, J. K. (2011). Systems metabolic engineeringfor chemicals and materials. Trends Biotechnol, 370–378.
Lennin R. M., Pfleger B. F. (2012). Microbial production of fatty acid- deriv ed. Current opinion in biotechnology, 1044–1053.
McShan, D. R. (2003). predicting metabolic pathways byheuristic search. Bioinformatics , 1692–1698.
Medema, M. v. (2012). Computational toolsfor the synthetic design of biochemical pathways. Nat. Rev. Microbiol, 191–202.
Na, D. K. (2010). Construction and optimization of synthetic pathways in metabolic engineering. Curr. Opin. Microbiol, 363–370.
Penna, D. S. (1998). Elevating the vitamin E content of plants through metabolic engineering. Science, 2098–2100.
Steen, E. e. (2010). Microbial production of fatty-acid–derived fuels and chemicalsfrom plant biomass. Nature, 559–562.
Yim, H. e. (2011). Metabolic engineering of Escherichia coli for direct production of1,4-butanediol. . Nat. Chem. Biol. , 445–452.
Zhao, Y. e. (2011). Biosynthesis of isoprene in Escherichia coli via methylerythritolphosphate (MEP) pathway. Appl. Microbiol. Biotechnol, 1915–1922 .
دوره 2، شماره 3.4
1397
صفحه 74-81
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 02 مرداد 1398