The University of Osaka · 생화학·유전·분자생물학
코시케 후지모토 교수의 연구실은 <i>in vitro</i> 대사 공 ingeneering을 핵심으로 하여, 인공 대사 경로를 재구성함으로써 첨단 화학물질을 효율적으로 생산하는 생물촉매 기반 기술을 개발하고 있습니다. 특히 열내성 효소를 포함한 다수의 효소를 한 개의 유전자 조립체(아티피셜 오퍼론)에 통합해 단일 대장간균에서 동시 발현함으로써 경제적이고 실용적인 생산 체계를 구축하고 있습니다. 이는 생물기반 화학물질 생산의 지속 가능성과 유연성 향상에 기여합니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
In vitro reconstitution of an artificial metabolic pathway is an emerging approach for the biocatalytic production of industrial chemicals. However, several enzymes have to be separately prepared (and purified) for the construction of an in vitro metabolic pathway, thereby limiting the practical applicability of this approach. In this study, genes encoding the nine thermophilic enzymes involved in a non-ATP-forming chimeric glycolytic pathway were assembled in an artificial operon and co-express
Bio-based chemical production has drawn attention regarding the realization of a sustainable society. <i>In vitro</i> metabolic engineering is one of the methods used for the bio-based production of value-added chemicals. This method involves the reconstitution of natural or artificial metabolic pathways by assembling purified/semi-purified enzymes <i>in vitro</i>. Enzymes from distinct sources can be combined to construct desired reaction cascades with fewer biological constraints in one vessel