$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Diterpenoid doğal ürünlerin daha geniş bir şekilde araştırılması ve uygulanması, istenilen bileşiklerin yeterli miktarda sentezlemek ve arındırmak için basit, ucuz protokoller gerektirir. Mevcut diterpenoid-metabolik enzimlerin çok çeşitli türlerin indeki hızlı artış, mikrobiyal ve bitki bazlı konak sistemleri kullanılarak diterpenoidlerin enzimatik üretimi için geniş bir envanter sağlamaktadır. Buna ek olarak, birçok diterpenoid yolların modüler mimarisi doğal ve yeni doğa benzeri diterpenoid doğal bir dizi oluşturmak için 'tak & çalıştır' kombinatoryal mühendislik yaklaşımları aynı veya farklı türlerden enzimlerin kullanımını sağlar ürünler2,14,26,35.
E. coli sağlamlığı, ölçeklenebilirlik kolaylığı, azaltılmış yan ürün kontaminasyonu için sınırlı kimyasal karmaşıklık ve DNA montajı ve ekspresyonu için kullanılabilir araçların zenginliği nedeniyle doğal ürün biyosentezi için tercih edilen bir mikrobiyal konaktır. Optimizasyonu. Deneyimlerimizde, burada açıklanan platform, burada önerilenler de dahil olmak üzere birçok downstream uygulamaları için uygundur diterpene olefins ve alkoller, birkaç yüz mg kadar ürün verimleri üretmek için uygundur. Endüstriyel ölçekte karşılanmamakla birlikte, burada açıklanan üretim platformu, taksonen ve sclareol 33 gibi ilgili diterpenoidler için başarıyla gösterildiği gibi daha fazla yol, ev sahibi ve fermantasyon optimizasyonu için bir temel olarak hizmet verebilir33 ,34. Oran sınırlayıcı MVA veya MEP yol genlerinin aşırı ekspresyonu, diterpenoid biyosentez için verim sınırlayıcı faktörlerin üstesinden gelmek için başarıyla kurulmuştur, örneğin rakip yollara yetersiz öncül kaynağı ve öncül akısı gibi13, 32,33,39. Çeşitli çalışmalarda başarılı olduğu kanıtlansa da, terpenoid-metabolik ökaryotik P450'lerin ve E. coli'deki diğer membrana bağlı enzimlerin zayıf ekspresyonu vekatalitik aktivitesi muhtemel bir sınırlayıcı faktördür33,39 ,48,49,50,51,52. Endoplazmik retikulum sinyal peptidin inkişası veya plastidial sinyal peptidin getirilmesi gibi kodon için optimize edilmiş dizilerin ve protein modifikasyonlarının kullanımı, çözünür P450 ekspresyonunu artırmak için yararlı olduğu kanıtlanmıştır14,38 ,49,50,53. Bu çalışmada örnek bir yol olarak kullanılan cyp71Z1839'un mikrobiyal ortak ekspresyonu için de bu tür değişiklikler kullanılmıştır. Açıklanan protokoller, yapı başına bir veya iki gen taşıyan plazmidlerin kullanımına dayanmaktadır, hepsi de aynı indükleyici altında. Daha büyük ölçekli gen kombinasyonlarının istendiği durumlarda, çoklu plazmid ve antibiyotiklerin kullanımı nedeniyle azaltılmış dönüşüm verimliliğini ve kültür büyümesini azaltmak için çeşitli mevcut çoklu gen kasetlerinin veya gen istifleme sistemlerinin kullanılması tavsiye edilir13 .
Genetik ve genomik kaynakların daha geniş kullanılabilirliği ile, bitki konak sistemleri de giderek doğal ürünlerin üretimi için uygun hale gelir. Avantajları fotosentez tarafından desteklenmektedir gerekli doğal öncüleri üretmek için bitkilerin yeteneği, böyleceöncümoleküller54,55takviyesi gerek kalmadan ürün oluşumunu sağlayan içerir. N. benthamiana zaten yaygın olarak in vivo fonksiyonel karakterizasyonu ve terpenoid ve diğer doğal ürün yollarının kombinatoryal ekspresyonu için kullanılır14,35,36,40 . N. benthamiana'yı ana sistem olarak kullanmanın önemli avantajları arasında diterpenoid öncüllerinin endojen üretimi, yerli gen dizilerinin kullanımı, ökaryotik P450'lerin basitleştirilmiş ekspresyonu, kombinatoryal gen dönüşümünün kolaylığı (as geçici eş dönüşüm için ayrı antibiyotikler gerekli değildir) ve yaprak malzemeden hedef ürünlerin basit çıkarılması. Gerektiğinde, diterpenoid üretim öncül kaynağı artırmak için anahtar MEP yolu genlerinin ortak ifade yoluyla geliştirilebilir36,41. N. benthamiana'da ölçeklenebilir diterpenoid üretimi için kısıtlamalar, kimyasal kompleksten daha fazla emek yoğun ürün arınması, yeterli bitki biyokütlesi, daha fazla emek yoğun ürün saflaştırma sıyrık mikrobiyal kültürlere göre daha karmaşıktır. bitki dokusu ve hedef ürünlerin olası istenmeyen metabolizasyonu, örneğin, oksidasyon, glikozilasyon veya defosforilasyon endojen enzimler tarafından36,43,44,45 ,46,47. Ancak, bu işlem tarımsal filtrasyon için kullanılan bitki sayısı artırılarak mg ürün miktarlarına kadar ölçeklendirilebilir56.
Burada açıklanan ürün çıkarma ve arıtma protokolleri E. coli ve N. benthamiana, s. cerevisiae ve diğer bitki veya mikrobiyal konak sistemleri ile uyumludur ve kolay bir maliyet-etkin bir yaklaşım sağlar hem biyoloji hem de kimya laboratuvarlarında kurulmuş ve pahalı arıtma ekipmanı gerektirmez. Ayırıcı huni kullanarak metabolit ekstraksiyonu, kromatografik saflaştırma öncesinde verimli ekstraksiyon ve faz ayırma için uygundur. Huni boyutları, daha büyük kültür hacimleri için izin vermek ve büyük kültürlerden ayıklamak için gereken deneysel süreyi azaltmak için kolayca ayarlanabilir. Hem hidrokarbon hem de oksijenli bileşikleri oluşturan dolabralexin grubu için gösterildiği gibi farklı polaritediterpenoidleri ayıklamak için ideal bir heksan/etil asetat gradyan kullanımı bulduk(Şekil 3). Hedef ürünlerin özelliklerine bağlı olarak, diğer çözücü karışımları avantajlı olabilir. Ancak, ayırıcı huni tekniği kullanılarak başarılı ekstraksiyon ve faz ayırma sağlamak için çözücüler su ile yanlış olmamalıdır. Buna ek olarak, buharlaşma yoluyla ürün kaybı, düşük molekül ağırlıklı mono- ve sesqui-terpenoids ve diğer VOCs gibi uçucu organik bileşikler (VOCs) üretmek için bu yaklaşımı kullanırken dikkate alınmalıdır. Daha büyük ölçekli (~2 L) silika kolonu kullanarak farklı oksijenleme seviyelerindeki diterpenoidlerin kromatografik olarak ayrılması, geliştirilmiş ürün ayrıştırma sağladığı ve yinelemeli saflaştırma ihtiyacını en aza indirdiği için deneyimimizde avantajlı olmuştur. daha küçük sütun birimleri kullanırken adımlar. Kolon hacimleri ve matrisler istenilen kültür hacmi ve doğal ürün türü için gerektiği gibi ayarlanabilir. Bu protokol kullanılarak elde edilebilen hedef ürünlerin saflığı, biyoaktivite tahlilleri veya enzim aktivitesi analizlerinde kullanım gibi birçok alt akım uygulaması için uygundur. Ancak, NMR üzerinden yapılan yapısal analizler gibi daha yüksek saflık düzeylerinin gerekli olduğu durumlarda, ürün saflığı (yarı)-preparatif HPLC kullanılarak ek arıtma ile verimli bir şekilde geliştirilebilir.
Burada açıklanan bu protokol diterpenoid doğal ürünlerin üretimi için optimize edilmiştir, ama aynı zamanda kolayca ilgili mono-, sesqui- ve tri-terpenoids yanı sıra diğer doğal ürün sınıfları sadece istenilen enzim üreterek özelleştirilebilir kombinatoryal ekspresyon modülleri14,57. Ancak, mono ve sesqui-terpenoidler veya daha yüksek polarite ve fonksiyonel modifikasyon gibi daha yüksek uçuculuğa sahip bileşikler için ürün çıkarma ve saflaştırma prosedürlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınmalıdır. birçok triterpenoidler glikozilasyon, fenilpropanoidler, ve diğer doğal ürün sınıfları.
Doğal ürünlerin üretimi için endüstriyel ölçekli platformlar mevcut olmasına rağmen, burada açıklanan protokoller kolayca çoğu laboratuvarda kurulabilir ucuz, özelleştirilebilir bir araç sunuyoruz. Burada ve başka bir yerde mısır dolabralexins üretimi gösterildiği gibi39, bu yaklaşım kullanılarak elde edilebilir ürün miktarları ve saflık genellikle dahil olmak üzere çeşitli downstream analizi ve kullanımları kolaylaştırmak için yeterlidir, ancak değil sınırlı, çeşitli biyoaktivite çalışmaları, organizmalar arasındaki etkileşimlerin analizi, hem de enzim substratları olarak kullanmak için ya da yarı-sentez yaklaşımları için başlangıç malzemesi olarak.