可拉酸(Colanic acid)的理化特征及应用前景
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科学家正致力于优化可拉酸的合成路径,这一过程牵涉到对超过20个基因的精细调控。研究深入剖析了可拉酸重复单位形成的具体步骤,并明确指出了关键酶在其中的核心作用。借助体外实验与基因分析手段,科学家们有力地验证了WcaL和WcaK在可拉酸生物合成过程中不可或缺的角色。WcaL酶负责催化形成关键的六糖中间体,而WcaK酶则承担向该中间体添加丙酮酸基团的重任,两者协同作用,共同推进可拉酸的生物合成进程。
通过代谢工程与酶催化技术的融合,研究团队成功培育出一株名为SRP-4的工程菌,该菌株能在30°C条件下高效生产Colanic acid。经过对发酵条件的细致优化及引入Colanic acid水解酶,最终在3升发酵罐中实现了24.99克/升的低分子量Colanic acid产量,刷新了现有报道中的记录。SRP-4菌株的开发不仅标志着Colanic acid工业化生产的一大步迈进,而且通过3升发酵罐的验证实验,充分证明了该生产工艺具备良好的可扩展性,为未来Colanic acid的大规模工业化生产开辟了广阔前景。
可拉酸在多种环境交互中扮演关键角色,不仅是噬菌体POP72的新型受体,促进噬菌体对宿主细菌的特异性感染,还能作为胞外多糖掩盖细菌抗原,帮助细菌逃避宿主免疫识别,并通过改变细菌表面性质影响与其他微生物的竞争与共生关系。
产品名
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CAS号
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CB编号
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纯度
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包装规格
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可拉酸
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9012-87-7
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CB81318683
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98%,生化级
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5g; 25g; 100g
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可拉酸
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9012-87-7
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CB81318683
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95%,食品级
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100g; 1Kg; 25Kg
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可拉酸
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9012-87-7
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CB81318683
|
95%,日化级
|
100g; 1Kg; 25Kg
|
- Jun Qiao.可拉酸:通过工程枯草杆菌和物理特性表征的生物合成过量生产. DOI: 10.1021/acs.jafc.1c04823
- Dilhun Keriman Arserim Ucar. Exopolysaccharides in Food Processing Industrials. DOI.10.1007/978-3-030-75289-7_8
- Jiaxin Wu. Regulating Cardiolipin Biosynthesis for Efficient Production of Colanic Acid in Escherichia coli.. DOI.10.1021/acs.jafc.3c01414
- Dan Liu. Production of bacterial cellulose hydrogels with tailored crystallinity from Enterobacter sp. FY-07 by the controlled expression of colanic acid synthetic genes.. DOI.10.1016/j.carbpol.2018.12.014
- Eun Ju Yun. Increased Production of Colanic Acid by an Engineered Escherichia coli Strain. Mediated by Genetic and Environmental Perturbations. DOI.10.1007/s12010-021-03671-0
- Bing Han. ‘Inside Out’– a dialogue between mitochondria and bacteria. DOI.10.1111/febs.14692
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