To improve the potential of K. pneumoniae for industrialapplications, a K. pneumoniae ΔldhA Δmdh strain wasdeveloped for 1,3-PD and 2,3-BD production based on insilico aided metabolic engineering. In silico analyses basedon genome-scale metabolic model predicted that the inactivation of ldhA and mdh genes reduced effectively the formation of byproducts and enhanced the production of 1,3-PD and 2,3-BD production without cell growth retardation.The mutant was successfully evaluated by batch fermentations with a high yield of diols compared with the wild-typeand ldhA knockout strains. In order to improve the productivity of diols, the effect of oxygen level on 1,3-PD and2,3-BD production was investigated by in silico metabolicflux analysis. Then, the agitation speeds in batch fermentations were varied from 200 to 400 rpm. Subsequently, thefed-batch fermentation with the agitation speed of 300 rpmwas performed by using high-quality guaranteed reagentgrade glycerol and crude glycerol. The high concentration, yield, and productivity of diols were achieved by the
เพื่อปรับปรุงศักยภาพของ K. pneumoniae สำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม สายพันธุ์ K. pneumoniae ΔldhA Δmdh ได้รับการพัฒนาสำหรับการผลิต 1,3-PD และ 2,3-BD โดยอาศัยวิศวกรรมเมตาบอลิซึมที่ได้รับความช่วยเหลือจากซิลิโก ในการวิเคราะห์ซิลิโกตามแบบจำลองเมแทบอลิซึมระดับจีโนมทำนายว่าการยับยั้งยีน ldhA และ mdh ลดการก่อตัวของผลพลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการผลิตการผลิต 1,3- PD และ 2,3-BD โดยไม่ชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์ สายพันธุ์กลายได้รับการประเมินอย่างประสบความสำเร็จโดยการหมักแบบเป็นชุดซึ่งให้ผลผลิตไดออลสูง เมื่อเทียบกับสายพันธุ์สายพันธุ์ wild และ ldhA ที่น่าพิศวง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการผลิตของไดออล ผลของระดับออกซิเจนต่อการผลิต 1,3-PD และ 2,3-BD ได้รับการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ฟลักซ์เมตาบอลิซึมของ ซิลิโก จากนั้น ความเร็วในการกวนในการหมักแบบเป็นชุดจะแปรผันตั้งแต่ 200 ถึง 400 รอบต่อนาที ต่อมาการหมักแบบป้อนเป็นกลุ่มด้วยความเร็วการกวน 300 รอบต่อนาทีโดยใช้กลีเซอรอลเกรดรีเอเจนต์คุณภาพสูงและกลีเซอรอลดิบ ที่รับประกันคุณภาพ ทำให้ไดออลมีความเข้มข้น ผลผลิต และผลผลิตสูงได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
เพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของKlebsiella pneumoniae<br>การประยุกต์ใช้สายพันธุ์Klebsiella pneumoniaδldhAδmdh<br>พัฒนาขึ้นอยู่กับการผลิตฮีเลียมเป็น1,3-dichloroethaneและ2,3-dichloroethane<br>วิศวกรรมการเผาผลาญอิเล็กทรอนิกส์ จากการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์<br>แบบจําลองการเผาผลาญในระดับจีโนมคาดการณ์ว่าการยับยั้งยีนldhAและmdhช่วยลดการก่อตัวของผลพลอยได้และเพิ่มผลผลิต1,3-<br>การผลิตPDและ2,3-BDไม่มีการหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์<br>ตัวกลายพันธุ์ได้รับการประเมินโดยการหมักแบบแบทช์ซึ่งมีผลผลิตสูงกว่าชนิดป่า<br>และสายพันธุ์ldhaที่เคาะออก เพื่อเพิ่มผลผลิตของไดแอลกอฮอล์ปริมาณออกซิเจนใน1,3-PDและ<br>ผ่านการศึกษาการเผาผลาญของอิเล็กตรอน การผลิต 2,3-bd<br>การวิเคราะห์ฟลักซ์ จากนั้นอัตราการกวนในการหมักแบบแบทช์จะแตกต่างกันระหว่าง200ถึง400 rpm ต่อมา<br>การหมักแบบแบทช์ด้วยความเร็วในการกวน300รอบต่อนาที<br>ใช้สารเคมีที่มีคุณภาพสูง<br>เกลีเซอรีนเกรดและกลีเซอรีนดิบ ความเข้มข้นสูงของdiolผลผลิตสูงและผลผลิตสูง
การแปล กรุณารอสักครู่..