Production of salidroside in metabolically engineered Escherichia coli перевод - Production of salidroside in metabolically engineered Escherichia coli русский как сказать

Production of salidroside in metabo

Production of salidroside in metabolically engineered Escherichia coli.
Bai Y1, Bi H2, Zhuang Y2, Liu C1, Cai T3, Liu X1, Zhang X2, Liu T2, Ma Y3.
Author information
Abstract
Salidroside (1) is the most important bioactive component of Rhodiola (also called as "Tibetan Ginseng"), which is a valuable medicinal herb exhibiting several adaptogenic properties. Due to the inefficiency of plant extraction and chemical synthesis, the supply of salidroside (1) is currently limited. Herein, we achieved unprecedented biosynthesis of salidroside (1) from glucose in a microorganism. First, the pyruvate decarboxylase ARO10 and endogenous alcohol dehydrogenases were recruited to convert 4-hydroxyphenylpyruvate (2), an intermediate of L-tyrosine pathway, to tyrosol (3) in Escherichia coli. Subsequently, tyrosol production was improved by overexpressing the pathway genes, and by eliminating competing pathways and feedback inhibition. Finally, by introducing Rhodiola-derived glycosyltransferase UGT73B6 into the above-mentioned recombinant strain, salidroside (1) was produced with a titer of 56.9 mg/L. Interestingly, the Rhodiola-derived glycosyltransferase, UGT73B6, also catalyzed the attachment of glucose to the phenol position of tyrosol (3) to form icariside D2 (4), which was not reported in any previous literatures.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Производство салидрозид в метаболически инженерии Escherichia coli.Бай Y1, Bi H2, Чжуан Y2, Лю C1, Цай T3, Лю X 1, Чжан X 2, T2 Лю, Y3 мА.Информация об автореАннотацияСалидрозид (1) является наиболее важным Биоактивный компонент родиолы (также называется как «Тибетский женьшень»), который является ценным экспонируется несколько Адаптогенные свойства лекарственных трав. Из-за неэффективности экстракции растений и химического синтеза поставки салидрозид (1) в настоящее время ограничен. Здесь мы достигли беспрецедентного биосинтеза салидрозид (1) из глюкозы в микроорганизма. Во-первых пируват декарбоксилаза ARO10 и дегидрогеназ эндогенного алкоголя были набраны для преобразования 4-hydroxyphenylpyruvate (2), промежуточного путь L-тирозин, в tyrosol (3) в Escherichia coli. Впоследствии tyrosol производства была улучшена путем экспрессирующих генов пути и устранения конкурирующих пути и обратной связи торможение. Наконец путем введения гликозилтрансферазы, родиола производные UGT73B6 в вышеупомянутых рекомбинантный штамм, салидрозид (1) был выпущен с титр 56,9 мг/л интересно, родиола производные гликозилтрансферазы, UGT73B6, также катализатором вложение глюкозы фенола позиции tyrosol (3) в форме icariside D2 (4), который не сообщается в каких-либо предыдущих литератур.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Производство салидрозида в метаболически инженерии кишечной палочки.
Бай Y1, Би H2, Чжуан Y2, Лю C1, Цай T3, Лю X1, X2 Чжан, Лю T2, Ма Y3.
Информация об авторе
Аннотация
салидрозида (1) является наиболее важным биологически активным компонентом родиола (также называют "тибетским женьшенем"), который является ценным лекарственным растением выставке несколько адаптогенными свойствами. В связи с неэффективностью добычи растений и химического синтеза, поставку салидрозида (1) в настоящее время ограничивается. В данном случае мы достигли беспрецедентного биосинтез салидрозида (1) из глюкозы в микроорганизме. Во-первых, пируватдекарбоксилаза ARO10 и эндогенные дегидрогеназы алкоголя были набраны для преобразования 4-hydroxyphenylpyruvate (2), промежуточного L-тирозина пути, чтобы тирозола (3) в кишечной палочки. Впоследствии, тирозол производство была улучшена сверхэкспрессирующими генов пути, и путем устранения конкурирующих путей и ретроингибированию. И, наконец, путем введения RHODIOLA полученных гликозилтрансферазу UGT73B6 в вышеупомянутом рекомбинантного штамма, салидрозид (1) был получен с титром 56,9 мг / л. Интересно, что Родиолы полученных гликозилтрансферазы, UGT73B6, также катализирует присоединение глюкозы в положение фенола тирозола (3) с образованием icariside D2 (4), которые не были зарегистрированы в любых предыдущих литературе.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
Производства salidroside установлено в сконструирована Escherichia coli.
Бай,Y1,Bi H2, Чжуанский Y2, Лю C1, Cai T3, Лиу X1, Чжан X2, Лю T2, Ма Y3.
информация об авторе
абстрактные
Salidroside 1) является наиболее важным теплостойких компонента Rhodiola (также называется "тибетский Брусника" ), что является ценным лекарственные травы новости несколько возможные области применения продукции специального назначения: свойства.Из-за неэффективности предприятия добычи и химического синтеза, питания salidroside 1) в настоящее время ограничено. В настоящем документе, мы достигли беспрецедентного биосинтез" от salidroside 1) от глюкоза в микроорганизмов. Во-первых, pyruvate decarboxylase АРО10 и эндогенного алкоголя поиска средств увеличения продолжительности жизни были набраны на международной основе для преобразования 4-hydroxyphenylpyruvate 2), промежуточный L-тирозин путь,Для tyrosol 3) в Escherichia coli. Впоследствии tyrosol производства на overexpressing путь генов, и устранения коллизии Pathways и обратной связи запрет на подачу топлива. И наконец, представляя Rhodiola-производные glycosyltransferase созданы газопаровые установки73B6 в вышеупомянутых рекомбинантного деформации salidroside 1) создана с помощью симптомы от 56,9  мг/L. Что интересно,Rhodiola на основе glycosyltransferase, созданы газопаровые установки73B6, также сфокусированы на вложение глюкозы на феноловый положение tyrosol 3) форма icariside D2 4), в котором не было сообщено в каком-либо из предыдущих литературу.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: