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公开(公告)号:CN104212731B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201410170692.4
申请日:2014-04-26
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明涉及基因工程领域,具体而言是一种通过在植物中构建2‑苯乙醇合成通路以降低木质素合成,进而提高纤维生物质转化效率的方法与应用。2‑苯乙醇合成通路来自酵母,包含三个关键基因,分别是氨基酸转氨酶基因ARO9,丙酮酸脱羧酶基因ARO10和乙醇脱氢酶基因ADH2。本发明在拟南芥中构建一条2‑苯乙醇合成的途径,通过2‑苯乙醇的合成与木质素合成竞争起始底物苯丙氨酸,引起碳代谢的分流,实现转基因植物中木质素合成减少。本发明主要的目的是通过降低植物中木质素合成,从而降低纤维生物质预处理的难度。目前,在拟南芥中本方法已表现出降低木质素合成,同时提高茎秆细胞壁提取物酶解释放葡萄糖效率的特性。
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公开(公告)号:CN104232663A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410164853.9
申请日:2014-04-23
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 一种易降解植物细胞壁的分子设计及应用。本发明涉及基因工程领域,具体而言是一种通过在植物中构建2-苯乙醇合成通路实现植物细胞壁木质素合成降低使植物细胞壁更易降解,从而提高纤维生物质转化效率的方法与应用。2-苯乙醇合成通路包含两个关键基因,分别是矮牵牛的苯乙醛合成酶基因PAAS和番茄苯乙醛还原酶基因LePAR1。本发明在拟南芥中构建一条2-苯乙醇合成的途径,通过2-苯乙醇的合成与木质素合成竞争起始底物苯丙氨酸,引起碳代谢的分流,实现转基因植物中木质素合成减少。本发明主要的目的是通过降低植物中木质素合成,从而提高植物细胞壁降解效率降低纤维生物质预处理的难度。目前,在拟南芥中本方法已表现出降低木质素合成,同时提高茎秆细胞壁提取物酶解释放葡萄糖效率的特性。
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公开(公告)号:CN104232663B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201410164853.9
申请日:2014-04-23
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 一种易降解植物细胞壁的分子设计及应用。本发明涉及基因工程领域,具体而言是一种通过在植物中构建2‑苯乙醇合成通路实现植物细胞壁木质素合成降低使植物细胞壁更易降解,从而提高纤维生物质转化效率的方法与应用。2‑苯乙醇合成通路包含两个关键基因,分别是矮牵牛的苯乙醛合成酶基因PAAS和番茄苯乙醛还原酶基因LePAR1。本发明在拟南芥中构建一条2‑苯乙醇合成的途径,通过2‑苯乙醇的合成与木质素合成竞争起始底物苯丙氨酸,引起碳代谢的分流,实现转基因植物中木质素合成减少。本发明主要的目的是通过降低植物中木质素合成,从而提高植物细胞壁降解效率降低纤维生物质预处理的难度。目前,在拟南芥中本方法已表现出降低木质素合成,同时提高茎秆细胞壁提取物酶解释放葡萄糖效率的特性。
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公开(公告)号:CN104212731A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410170692.4
申请日:2014-04-26
申请人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
摘要: 本发明涉及基因工程领域,具体而言是一种通过在植物中构建2-苯乙醇合成通路以降低木质素合成,进而提高纤维生物质转化效率的方法与应用。2-苯乙醇合成通路来自酵母,包含三个关键基因,分别是氨基酸转氨酶基因ARO9,丙酮酸脱羧酶基因ARO10和乙醇脱氢酶基因ADH2。本发明在拟南芥中构建一条2-苯乙醇合成的途径,通过2-苯乙醇的合成与木质素合成竞争起始底物苯丙氨酸,引起碳代谢的分流,实现转基因植物中木质素合成减少。本发明主要的目的是通过降低植物中木质素合成,从而降低纤维生物质预处理的难度。目前,在拟南芥中本方法已表现出降低木质素合成,同时提高茎秆细胞壁提取物酶解释放葡萄糖效率的特性。
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