CN103937766B - 一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法 - Google Patents

一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103937766B
CN103937766B CN201410173213.4A CN201410173213A CN103937766B CN 103937766 B CN103937766 B CN 103937766B CN 201410173213 A CN201410173213 A CN 201410173213A CN 103937766 B CN103937766 B CN 103937766B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sequence
gene
aspergillus niger
an12g08830
glucoamylase
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410173213.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103937766A (zh
Inventor
白挨玺
孙健
卞芙蓉
张垠
李峰
徐凤
徐红
潘金龙
章方良
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Bestzyme Bioengineering Co Ltd
Original Assignee
Nanjing Bestzyme Bioengineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Bestzyme Bioengineering Co Ltd filed Critical Nanjing Bestzyme Bioengineering Co Ltd
Priority to CN201410173213.4A priority Critical patent/CN103937766B/zh
Publication of CN103937766A publication Critical patent/CN103937766A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103937766B publication Critical patent/CN103937766B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N9/00Enzymes; Proenzymes; Compositions thereof; Processes for preparing, activating, inhibiting, separating or purifying enzymes
    • C12N9/14Hydrolases (3)
    • C12N9/24Hydrolases (3) acting on glycosyl compounds (3.2)
    • C12N9/2402Hydrolases (3) acting on glycosyl compounds (3.2) hydrolysing O- and S- glycosyl compounds (3.2.1)
    • C12N9/2405Glucanases
    • C12N9/2408Glucanases acting on alpha -1,4-glucosidic bonds
    • C12N9/2411Amylases
    • C12N9/2428Glucan 1,4-alpha-glucosidase (3.2.1.3), i.e. glucoamylase
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/80Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for fungi
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12YENZYMES
    • C12Y302/00Hydrolases acting on glycosyl compounds, i.e. glycosylases (3.2)
    • C12Y302/01Glycosidases, i.e. enzymes hydrolysing O- and S-glycosyl compounds (3.2.1)
    • C12Y302/01003Glucan 1,4-alpha-glucosidase (3.2.1.3), i.e. glucoamylase

Abstract

本发明属于基因工程领域,公开了一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法。一种提高黑曲霉表达糖化酶的方法,通过同源重组的方法,将糖化酶表达盒和选择标记基因定点整合到黑曲霉An12g08830基因座,再通过常规的抗性筛选和发酵培养重组黑曲霉获得糖化酶。本发明将糖化酶表达盒通过改进的同源重组方法定点整合到黑曲霉基因座An12g08830处后,不仅其转化效率和表达糖化酶活力显著升高,且省去了大量筛选转化子的过程。

Description

一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法
技术领域
本发明属于基因工程领域,涉及一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法。
背景技术
糖化酶(1,4-α-D-萄聚糖葡糖水解酶,EC3.2.1.3)是催化淀粉或寡糖等多糖分子的非还原端释放出D-葡萄糖的酶。在商业上,糖化酶是由包括黑曲霉和米曲霉在内的几种丝状真菌和酵母生产的。丝状真菌作为细胞工厂生产有价值的产品(如酶)为人们熟知,其中尤以黑曲霉和米曲霉由于被国际普遍认定为安全菌(Generally Recognized As Safe,GRAS)的特征而被广泛用于表达宿主,从而用于生产食品添加剂。
最初,科学家及商业公司通过传统的菌种选育方法进行育种,从而提高某种目的产物(如糖化酶)的表达量或产量。例如,利用紫外照射或者化学诱变剂处理曲霉后,针对特定产物对其进行筛选,从而获得高产菌株。随着分子生物学技术的发展,人们开始利用基因工程方法进行微生物育种。要获得高产量(或高表达量)菌株,例如提高酶的表达量,首先需要选择特定的启动子(诱导型或组成型),随后对要表达的基因进行优化。除此之外,还需要适合的终止子序列。这样由启动子,编码序列及终止子序列进行串联即可得到表达盒。将目的表达盒与特定的选择标记连接后,可转入到微生物体内。这些表达盒可以定点插入到基因座中,也可以随机插入到基因座中。曲霉转化技术原理遵循非同源断裂修复机理,造成利用同源重组进行定点插入到基因座中比较困难,因此现有曲霉育种方法大都使用随机插入到基因座中,随后再根据需要对转化子进行大规模筛选,以获得目的菌株。这样的方法费时费力,且结果不可预见。理论上讲,筛选越多转化子,获得优势菌株的可能性越大。
曲霉如黑曲霉的DNA转化技术主要有聚乙二醇介导的化学转化法、电击转化法及根癌农杆菌介导转化法。无论上述何种方法,他们的共同特点都是转化效率极其低下,每微克DNA的转化效率只有几个到几百个转化子,要比细菌(如大肠杆菌)及酵母(如酿酒酵母)转化效率低几个数量级。再加上曲霉的筛选费时费力,因此与传统诱变-筛选育种一样,随机整合DNA育种过程也需要耗费大量时间和劳动成本,且结果不可预见。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的上述不足,提供一个定点整合糖化酶基因到黑曲霉菌种染色体中,实现对糖化酶高表达的技术方案。
本发明的另一目的是提供一段重组基因。
一种提高黑曲霉表达糖化酶的方法,通过同源重组的方法,将糖化酶表达盒和选择标记基因定点整合到黑曲霉An12g08830基因座,再通过常规的抗性筛选和发酵培养重组黑曲霉获得糖化酶。
具体地,定点整合基因座被确定为An12g08830(参照黑曲霉CBS513.88基因组),首先选取基因座侧翼5’及3’序列作为同源侧翼序列,同源侧翼序列片段大小优选100-5000bp,优选1000-3000bp,更优选2000bp。选取侧翼序列是为了实现定点糖化酶表达盒的敲入。本领域技术人员应当知晓,同源序列越长,越容易发生同源重组,但是长序列的体外操作可能存在一定困难。同源序列越短,体外操作越容易,但是定点整合的几率也会降低。通常是在整合几率与操作难易之间选择一个均衡的长度。
为了构建糖化酶表达盒,首先需要选择必须的启动子。启动子可以是黑曲霉内源启动子,如黑曲霉糖化酶启动子,中性淀粉酶启动子,酸性淀粉酶启动子,α-葡萄糖苷酶启动子等。也可以是外源启动子。如米曲霉中性淀粉酶启动子,米根酶糖化酶启动子。也可以是启动子变体,如黑曲霉中性淀粉酶变体。与启动子3’末端连接的可以是调控序列,如合适的前导序列,即对于宿主细胞的翻译重要的mRNA非翻译区。如米曲霉中性淀粉酶和构巢曲霉丙糖磷酸异构酶前导序列。
糖化酶基因可以选择黑曲霉内源基因,也可以来自其他种如米曲霉,米根酶,踝节菌属,青霉属。本发明优选黑曲霉糖化酶(AnGA)和埃莫森踝节菌糖化酶(TeGA)。
优选的终止子从如下酶的基因获得:米曲霉TAKA淀粉酶、黑曲霉葡糖淀粉酶、构巢曲霉邻氨基苯甲酸合酶、黑曲霉α-葡糖苷酶和尖镰孢胰蛋白酶样蛋白酶。
本发明的载体优选地含有一个或多个(几个)选择性标记,其允许简单选择经转化、转染、转导等的细胞。选择性标记是基因,其产物提供杀生物剂或病毒抗性、对重金属的抗性、对营养缺陷型的原养性(prototrophy to auxotrophs)等。用于丝状真菌宿主细胞的选择性标记包括但不限于amdS(乙酰胺酶)、argB(鸟氨酸氨甲酰基转移酶)、bar(草铵膦(phosphinothricin)乙酰转移酶)、hyg(潮霉素磷酸转移酶)、niaD(硝酸还原酶)(nitratereductase)、pyrG(乳清酸核苷-5’-磷酸脱羧酶)(orotidine-5’-phosphatedecarboxylase)、sC(硫酸腺苷酰转移酶)和trpC(邻氨基苯甲酸合酶(anthranilatesynthase))以及它们的等同物。优选用在曲霉属细胞中的是构巢曲霉(Aspergillus nidulans)或米曲霉的amdS和hyg。
为了实现糖化酶表达盒基因敲入到An12g08830基因座中,优选的方法是使用同源重组方法,即糖化酶表达盒与选择标记的5’及3’端具有An12g08830基因座同源侧翼序列。通过转化及标记物筛选获得敲入转化子。曲霉转化技术原理遵循非同源断裂修复机理,造成利用同源重组进行定点插入到基因座中比例很低,成功率低下。更优选的方案是改进后的同源重组方法,即Kim(Kim et al.,Biochem.Biophys.Res.Commun390(3):983–988,2009)等人描述的方法(Double-Joint PCR with Split Dominant Selectable Markers)。具体地,为完成同源重组,需两段序列共同转化。第一段序列由An12g08830基因座5’侧翼序列与第一段选择标记基因链接,第二段序列由An12g08830基因座3’侧翼序列与糖化酶表达盒及第二段选择标记基因顺序链接。第一段与第二段在选择标记部分具有至少100bp的同源序列,优选100-1000bp。将两段序列共同转化,只有侧翼序列及选择标记三段同源序列同时发生重组,才会出现阳性转化子。大大提高了同源重组的转化率。
一段重组基因,该基因为通过同源重组的方法,将糖化酶表达盒和选择标记基因定点整合到黑曲霉An12g08830基因座所得。
其中,选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’100-5000bp序列作为同源侧翼序列,优选选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’1000-3000bp序列作为同源侧翼序列,进一步优选选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’2000bp序列作为同源侧翼序列。
所述的同源重组,需两段序列共同转化黑曲霉,第一段序列由An12g08830基因座5’侧翼序列与第一段选择标记基因链接,第二段序列由An12g08830基因座3’侧翼序列与糖化酶表达盒及第二段选择标记基因顺序链接,第一段序列与第二段序列在选择标记基因部分具有同源序列。
所述的第一段序列与第二段序列在选择标记部分优选具有至少100bp的同源序列,进一步优选具有100~1000bp的同源序列。
所述的糖化酶表达盒主要由启动子、糖化酶基因及终止子组成;优选由启动子、调控序列、糖化酶基因及终止子组成。启动子、调控序列、糖化酶基因及终止子的选择范围同上所述。
所述的同源重组方法包括两段同源侧翼序列的克隆,以及原生质体的转化。本发明中原生质体转化为本领域常规方法。
包含上述重组基因的重组菌株;优选含有上述重组基因的黑曲霉。
所述的重组黑曲霉优选含有SEQ ID NO.7及SEQ ID NO.8所示片段。
一种鉴定本发明所述的重组菌株的方法,通过PCR扩增或其他基因鉴定方法,如果能够获得或鉴定含有SEQ ID NO.7及SEQ ID NO.8所示片段,则表明为本发明所述的重组菌株。
所述的方法优选以08830test_F1与08830test_R1、08830test_F2与08830test_R2为引物,PCR扩增待检基因、含有待检基因的质粒或重组细胞,如果能够获得SEQ ID NO.7及SEQ ID NO.8所示片段,则表明为重组菌株;其中所述的08830test_F1序列如SEQ ID NO.9所示,08830test_R1序列如SEQ ID NO.10所示,所述的08830test_F2序列如SEQ ID NO.11所示,08830test_R2序列如SEQ ID NO.12所示。
本发明所述的重组基因、所述的重组菌株在提高黑曲霉发酵表达糖化酶中的应用。
有益效果:
本发明将糖化酶表达盒通过改进的同源重组方法定点整合到黑曲霉基因座An12g08830处后,不仅其转化效率和表达糖化酶活力显著升高,而且省去了大量筛选转化子的过程。
附图说明
图1:pGAHyg质粒图谱。
图2:糖化酶表达盒定点整合到基因座An12g08830的PCR验证结果。
泳道M:DNA Marker III(厂家:TIANGEN);
泳道1:对照以08830test_F1与08830test_R1为引物得到的PCR产物;
泳道2-7:依次为1-6号转化子以08830test_F1与08830test_R1为引物得到的PCR产物;
泳道8:对照以08830test_F2与08830test_R2为引物得到的PCR产物;
泳道9-14:依次为1-6号转化子以08830test_F2与08830test_R2为引物得到的PCR产物。
图3:定点整合转化子整合到An12g08830基因座的图谱。
具体实施方式
下面结合实例对本发明的构建过程做进一步阐释,下述说明中相关实例是说明性质的,不能限定本发明的保护范围。
按步骤详细写明实验方案,包括实验材料、方法、条件、结果等。
实施例1随机整合GA表达盒构建
为了与定点整合结果作对比,构建了随机整合质粒,该质粒包含以下几个部分:
(1)pUC57质粒经EcoRI-HindIII双酶切后得到的片段;
(2)糖化酶(TeGA)表达盒,其中糖化酶是踝节菌属变体,由GenScript公司合成,序列如SEQ ID NO.1所示;
(3)选择标记Hyg表达盒,由GenScript公司合成,序列见SEQ ID NO.2;
首先分别用引物GA_F与GA_R、hyg_F0与hyg_R0通过PCR扩出带有重组臂的GA基因和hyg基因,然后利用PCR通过GA_F与hyg_R0引物两端的重叠序列将GA基因和hyg基因拼成一条直链长片段,再通过ClonEZ(购自GenScript公司)方法与具有末端互补序列的pUC57EcoRI-HindIII酶切线性回收片段进行重组,得到pGAHyg质粒,构建好的质粒图谱见图1。该质粒在GA表达盒上游和Hyg表达盒下游分别加上了HindIII位点,以便线性化后用于原生质体转化。
相关引物序列如下:
实施例2随机整合GA的转化和筛选
原生质体的制备:在TZ液体培养基(牛肉膏粉0.8%;酵母浸膏0.2%;蛋白胨0.5%;NaCl0.2%;蔗糖3%;pH5.8)中培养黑曲霉菌丝体(黑曲霉CBS513.88,购自荷兰真菌菌种保藏中心CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre)。通过mira-cloth(Calbiochem公司)从培养液中过滤菌丝体并用0.7M NaCl(pH5.8)洗涤,菌丝体滤干后转移至含纤维素酶1%(Sigma)、蜗牛酶1%(Sigma)和溶壁酶(Sigma)0.2%的酶解液中。30℃,65rpm酶解2.5-3h。然后将含有原生质体的酶解液置于冰上并用四层擦镜纸过滤。得到的滤液3000rpm,4℃离心10min后,弃上清;附着在管壁上的原生质体用STC溶液(1M D-山梨醇、50mM CaCl2、10mM Tris-HCl,pH7.5)洗涤一次,最后把原生质体重悬于适量的STC溶液中。
原生质体的转化:将10ug pGAHyg质粒HindIII线性化DNA(4989bp)加入到100ul原生质体悬浮液中,混匀后室温放置25min;然后分三次共加入900ul PEG溶液(60%PEG4000、10mM CaCl2、10mM TrisHCl,pH7.5),混匀后室温放置25min;3000rpm,常温离心10min,收集原生质体,最后把原生质体重悬于1ml STC溶液中。把该悬浮液与预先降温至45℃左右的TB3培养基(酵母浸膏0.3%、酸水解酪蛋白0.3%、蔗糖20%、琼脂0.7%)混合并铺平板;待平板凝固后放入34℃培养箱中培养;24h后在平板上再铺一层含300ng/ul潮霉素(Hygromycin)的TB3固体培养基(琼脂1%,其余成分同上),继续将平板置于34℃培养箱中培养4-5天后,长出上层培养基的转化子即为阳性转化子。
实施例3定点整合GA表达盒的构建
定点整合按照Kim(Kim et al.,Biochem.Biophys.Res.Commun390(3):983–988,2009)等人描述的方法(Double-Joint PCR with Split Dominant Selectable Markers)。需要2个外源DNA片段共转化到黑曲霉中:
片段1:An12g08830基因座5’侧翼序列(SEQ ID NO.3)+hyg2(SEQ ID NO.4)
片段2:An12g08830基因座3’侧翼序列(SEQ ID NO.5)+TeGA表达盒(SEQ ID NO.1)+hyg1(SEQ ID NO.6)
其中hyg1包含启动子和680bp hyg部分CDS序列,hyg2包含另一部分hyg CDS序列(其中有616bp与hyg1中的hyg部分CDS序列同源)和终止子。
片段1的构建:以黑曲霉CBS513.88(购自荷兰真菌菌种保藏中心CBS-KNAW FungalBiodiversity Centre)基因组DNA为模板,以08830-5'F与08830-5'R为引物进行PCR得到An12g08830基因座5’侧翼序列;以pGAHyg质粒(实施例1构建,下同)为模板,以hyg-F2与hyg-R2为引物进行PCR得到hyg2;再通过08830-5'F与hyg-R2引物overlapPCR得到片段1。
片段2的构建:以黑曲霉基因组DNA为模板,以08830-3'F与08830-3'R为引物进行PCR得到An12g08830基因座3’侧翼序列;以pGAHyg质粒为模板,以hyg-F1与hyg-R1为引物进行PCR得到TeGA表达盒+hyg1;再通过hyg-F1与08830-3'R引物overlap PCR得到片段2。
相关引物序列如下:
实施例4定点整合GA表达盒转化与验证
原生质体的制备方法同实施例2。
原生质体转化:将5μg实施例3中的片段1和5μg片段2一起加入到100ul原生质体悬浮液中,混匀后室温放置25min;然后分三次共加入900ul PEG溶液(60%PEG4000、10mMCaCl2、10mM Tris-HCl,pH7.5),混匀后室温放置25min;3000rpm,常温离心10min,收集原生质体;最后把原生质体重悬于1ml STC溶液中。把该悬浮液与预先降温至45℃左右的TB3培养基(酵母浸膏0.3%、酸水解酪蛋白0.3%、蔗糖20%、琼脂0.7%)混合并铺平板;待平板凝固后放入34℃培养箱中培养;24h后在平板上再铺一层含300ng/ul潮霉素(Hygromycin)的TB3固体培养基(琼脂1%,其余成分同上),继续将平板置于34℃培养箱中培养4-5天后,长出上层培养基的转化子即为阳性转化子。
转化子验证:随机挑取6个转化子,编号依次为1-6号,分别接种至TZ液体培养基,34℃,200rpm培养4天后,收集菌丝体用液氮冷冻后研磨粉碎,用真菌基因组提取试剂盒(杭州博日)提取这6个转化子的基因组DNA。然后以08830test_F1与08830test_R1、08830test_F2与08830test_R2为引物,分别以这6个转化子基因组DNA为模板进行PCR鉴定,以出发菌株基因组DNA为对照,鉴定结果见图2。
结果分析:若定点插入成功,则以08830test_F1与08830test_R1为引物获得的PCR产物大小应为510bp,以08830test_F2与08830test_R2为引物获得的PCR产物大小应为997bp;对照应扩不出任何条带。从图2结果来看,除4号转化子为假阳性外,其余5个均为阳性转化子。
从5个阳性转化子中随机挑选1个(1号)的PCR产物进行测序验证(测序引物即PCR产物),测序结果见图3以及SEQ ID NO.7和SEQ ID NO.8。测序结果表明,5个阳性转化子均扩增得到SEQ ID NO.7及SEQ ID NO.8所示片段,每个片段均含有插入的外源序列和原菌种的内源序列,在An12g08830上已经定点整合了GA表达盒和hyg表达盒。
PCR鉴定及测序引物序列如下:
实施例5定点整合糖化酶菌株的摇瓶发酵
将实施例4中的阳性转化子孢子分离两次,使用50ml YPM培养基(2g/L酵母提取物,2g/L蛋白胨,20g/L的麦芽糖)的摇瓶在34℃下,220rpm的摇床中培养六天。按照国标法测试上清液的糖化酶活性。并以实施例2中随机整合糖化酶转化子经筛选500株获得的最好的菌株(命名为302-1)作为对照,比较二者糖化酶活力。如表1所示,5株定点整合菌株表现出高活力,是随机整合菌株活力的1.78-1.91倍,且随机整合菌株需经大量筛选(如本发明中筛选500株),而定点整合菌株活力相差不大,不需要经过大规模筛选。
表1:糖化酶菌株摇瓶发酵活力
菌种编号 活力(U/ml) 相对活性
302-1 10511 1
1-1 19137 1.82
1-2 20094 1.91
1-3 18557 1.77
1-5 19166 1.82
1-6 18702 1.78

Claims (29)

1.一种提高黑曲霉表达糖化酶的方法,其特征在于通过同源重组的方法,将糖化酶表达盒和选择标记基因定点整合到黑曲霉An12g08830基因座,再通过常规的抗性筛选和发酵培养重组黑曲霉获得糖化酶;所述的同源重组,需两段序列共同转化黑曲霉,第一段序列由An12g08830基因座5’侧翼序列与第一段选择标记基因连接,第二段序列由An12g08830基因座3’侧翼序列与糖化酶表达盒及第二段选择标记基因顺序连接,第一段序列与第二段序列在选择标记基因部分具有至少100bp的同源序列。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’100-5000bp序列作为同源侧翼序列。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’500bp-5000bp序列作为同源侧翼序列。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’1000-3000bp序列作为同源侧翼序列。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’2000bp序列作为同源侧翼序列。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于所述的糖化酶表达盒包含启动子、糖化酶基因及终止子。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于所述的启动子选自黑曲霉内源启动子、外源启动子。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于所述的黑曲霉内源启动子选自黑曲霉糖化酶启动子、中性淀粉酶启动子、酸性淀粉酶启动子或α-葡萄糖苷酶启动子;所述的外源启动子选自米曲霉中性淀粉酶启动子。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于所述的糖化酶表达盒还包括调控序列,调控序列为对于宿主细胞的翻译而言重要的mRNA 非翻译区。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于调控序列为米曲霉中性淀粉酶和构巢曲霉丙糖磷酸异构酶前导序列。
11.根据权利要求6所述的方法,其特征在于所述的糖化酶基因选自黑曲霉内源基因,或来自其他种属的糖化酶基因。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于所述的其他种属的糖化酶基因选自米曲霉,踝节菌属或青霉属的糖化酶基因。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于所述的其他种属的糖化酶基因选自埃莫森踝节菌糖化酶基因。
14.根据权利要求6所述的方法,其特征在于所述的终止子从如下酶的基因获得:米曲霉TAKA 淀粉酶基因、黑曲霉葡糖淀粉酶基因、构巢曲霉邻氨基苯甲酸合酶基因、黑曲霉α-葡糖苷酶基因或尖镰孢胰蛋白酶样蛋白酶基因。
15.根据权利要求6所述的方法,其特征在于所述的选择标记基因数量为一个或多个,其表达产物提供抗生素抗性、杀生物剂或病毒抗性、对重金属的抗性、对营养缺陷型的原养性。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于所述的选择标记基因选自乙酰胺酶基因、鸟氨酸氨甲酰基转移酶基因、 草铵膦乙酰转移酶基因、潮霉素磷酸转移酶基因、硝酸还原酶基因、乳清酸核苷-5’- 磷酸脱羧酶基因、硫酸腺苷酰转移酶基因 、邻氨基苯甲酸合酶基因。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于所述的选择标记基因选自构巢曲霉或米曲霉的乙酰胺酶基因或潮霉素磷酸转移酶基因。
18.一段用于提高黑曲霉表达糖化酶的重组基因,其特征在于该基因为通过同源重组的方法,将糖化酶表达盒和选择标记基因定点整合到黑曲霉An12g08830基因座所得;所述的同源重组,需两段序列共同转化黑曲霉,第一段序列由An12g08830基因座5’侧翼序列与第一段选择标记基因连接,第二段序列由An12g08830基因座3’侧翼序列与糖化酶表达盒及第二段选择标记基因顺序连接,第一段序列与第二段序列在选择标记基因部分具有至少100bp的同源序列。
19.根据权利要求18所述的重组基因,其特征在于选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’ 100-5000bp序列作为同源侧翼序列。
20.根据权利要求19所述的重组基因,其特征在于选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’ 1000-3000bp序列作为同源侧翼序列。
21.根据权利要求20所述的重组基因,其特征在于选取黑曲霉An12g08830基因座侧翼5’及3’ 2000bp序列作为同源侧翼序列。
22.根据权利要求18所述的重组基因,其特征在于所述的糖化酶表达盒包含启动子、糖化酶基因及终止子。
23.根据权利要求22所述的重组基因,其特征在于所述的糖化酶表达盒由启动子、调控序列、糖化酶基因及终止子组成。
24.包含权利要求18~23中任一项所述的重组基因的重组菌株。
25.根据权利要求24所述的重组菌株,其特征在于所述的重组菌株为黑曲霉。
26.根据权利要求25所述的重组菌株,其特征在于所述的重组菌株含有SEQ ID NO.7及SEQ ID NO.8所示片段。
27.一种鉴定权利要求24~26中任一项所述的重组菌株的方法,其特征在于通过PCR扩增方法,如果能够获得含有SEQ ID NO.7及SEQ ID NO.8所示序列的基因片段,则表明为重组菌株。
28.根据权利要求27所述的方法,其特征在于以08830test_F1与08830test_R1、08830test_F2与08830test_R2为引物,PCR扩增,如果能够获得含有SEQ ID NO.7及SEQ IDNO.8所示序列的基因片段,则表明为重组菌株;其中所述的08830test_F1序列如SEQ IDNO.9所示,08830test_R1序列如SEQ ID NO.10所示,所述的08830test_F2序列如SEQ IDNO.11所示,08830test_R2序列如SEQ ID NO.12所示。
29.权利要求18~23中任一项所述的重组基因在提高黑曲霉表达糖化酶中的应用。
CN201410173213.4A 2014-04-25 2014-04-25 一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法 Active CN103937766B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410173213.4A CN103937766B (zh) 2014-04-25 2014-04-25 一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410173213.4A CN103937766B (zh) 2014-04-25 2014-04-25 一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103937766A CN103937766A (zh) 2014-07-23
CN103937766B true CN103937766B (zh) 2017-02-01

Family

ID=51185640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410173213.4A Active CN103937766B (zh) 2014-04-25 2014-04-25 一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103937766B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104560741B (zh) * 2014-12-26 2017-06-16 湖北工业大学 一种温度控制启动表达纤维素外切酶的黑曲霉基因工程菌的构建
CN107304431A (zh) * 2016-04-20 2017-10-31 顶尚(香港)有限公司 多核苷酸片段、包含其的表达载体和黑曲霉基因工程菌种及其应用
CN107353327A (zh) 2017-03-30 2017-11-17 南京百斯杰生物工程有限公司 植酸酶在黑曲霉中表达
CN107586789B (zh) * 2017-10-11 2020-07-28 南京百斯杰生物工程有限公司 高产酸性蛋白酶黑曲霉重组表达菌株及其构建方法和应用
CN110747221B (zh) * 2019-12-02 2021-08-20 齐鲁工业大学 一种宿主米曲霉敲除系统及其构建方法与应用
CN112111556B (zh) * 2020-09-27 2023-12-12 吉林中粮生化有限公司 一种判断葡萄糖淀粉酶的活力检测是否准确的方法
CN113061539B (zh) * 2021-03-26 2023-03-14 华东理工大学 提高黑曲霉糖化酶生产能力的方法及重组黑曲霉菌株

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6081245B2 (ja) * 2012-04-07 2017-02-15 キッコーマン株式会社 麹菌染色体における任意領域の重複転座の作製方法
CN103409458B (zh) * 2013-03-01 2016-05-25 东北农业大学 Ti质粒黑曲霉基因置换表达载体及其应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN103937766A (zh) 2014-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103937766B (zh) 一段重组基因及提高黑曲霉表达糖化酶的方法
Li et al. Developing Aspergillus niger as a cell factory for food enzyme production
CN107586789B (zh) 高产酸性蛋白酶黑曲霉重组表达菌株及其构建方法和应用
Singh et al. Heterologous protein expression in Hypocrea jecorina: a historical perspective and new developments
CN101899398B (zh) 一种黑曲霉菌株及其应用
Zhao et al. Improvement in fruiting body yield by introduction of the Ampullaria crossean multi-functional cellulase gene into Volvariella volvacea
CN105802854A (zh) 一种纤维素酶高产菌株及其应用
CN105018448B (zh) 一种真菌来源的耐热酸性纤维素酶及其基因和应用
Cano-Canchola et al. Induction of lytic enzymes by the interaction of Ustilago maydis with Zea mays tissues
JP2022110110A (ja) 糸状真菌宿主細胞によって発現された組換えシュウ酸デカルボキシラーゼ
US10947519B2 (en) Yeast strains co-expressing exogenous glucoamylases, the method for obtaining said yeast strains and the use thereof to produce bioethanol
JP6335161B2 (ja) 細胞表層発現用ポリヌクレオチド
CN104962594A (zh) 一种提高黑曲霉糖化酶葡萄糖转化率的方法
ES2876268T3 (es) Variantes de exoglucanasas con actividad mejorada y sus usos
Ogawa et al. Intraspecific hybridization of Trichoderma reesei QM 9414 by protoplast fusion using colour mutants
US10053680B2 (en) Strain and a method to produce cellulase and its use
CN102766663A (zh) 桑黄活性多糖的制备方法
CN106086049A (zh) 脯氨酸特异性蛋白酶基因及其应用
CN107858368A (zh) 一株适量产高级醇的酿酒酵母菌株及其构建方法
CN101532028A (zh) 一种高产糖化酶工业生产菌株的选育方法
EP0815242A1 (en) Endo beta-1,4-glucanase from aspergillus
KR101350955B1 (ko) 신규 엑소글루카나제 및 그의 용도
CN113699176A (zh) 高产溶血磷脂酶黑曲霉重组表达菌株的构建及应用
CN106636088A (zh) 一种酵母上游激活元件在丝状真菌中的应用
RU2532840C2 (ru) ШТАММ ГРИБА Penicillium verruculosum B10 EGII ПРОДУЦЕНТ ЭНДО-1.3/1.4-β-ГЛЮКАНАЗЫ, ЦЕЛЛЮЛАЗЫ, β-ГЛЮКОЗИДАЗЫ И КСИЛАНАЗЫ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant