一种丹参P450突变体及其应用

    公开(公告)号:CN113122513B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010041939.8

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种丹参P450突变体及其应用。本发明通过定向改造CYP76AH1,对其催化效率进行优化,获得功能整合P450突变体,使原本需要CYP76AH1与CYP76AH3两个蛋白协同作用完成的反应路径通过本发明中的CYP76AH1突变体可以直接催化完成,CYP76AH1突变体的构建可以缩短反应过程中底物运输路径,在一个蛋白口袋内高效完成多步反应,从而提高底物利用效率,提高目标化合物的产量。本发明中针对不同产物转化效率提高的CYP76AH1突变体为后续丹参酮生物合成途径解析提供底物及底盘菌,对丹参酮生物合成途径全解析及构建高产丹参酮类化合物酵母工程菌具有重要指导意义。

    一种人参胚性干细胞的诱导培养方法及其应用

    公开(公告)号:CN118360233A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310063169.0

    申请日:2023-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种人参胚性干细胞的诱导培养方法及其应用。所述方法包括将人参外植体使用含有6‑苄基氨基嘌呤和萘乙酸的启动培养基培养,诱导获得人参初生愈伤组织;将人参初生愈伤组织在无激素的培养基上长时间暗培养获得人参胚性干细胞或含有所述人参胚性干细胞的人参胚性愈伤组织的步骤。使用本发明方法获得的人参胚性干细胞或愈伤组织可以获得人参再生植株,且其含有丰富的人参皂苷,其总人参皂苷含量显著高于园参、人参悬浮细胞及人参不定根,与林下参含量接近;尤其Ro、Re、Rg2、Rh1显著高于包括林下参在内的其他4种人参材料。本发明为离体再生人参提供关键技术,为人参细胞工业化生产人参皂苷提供更好的材料。

    一种用于制备丹参酮类化合物的丹参P450突变体

    公开(公告)号:CN113122512A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202010041299.0

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备丹参酮类化合物的丹参P450突变体。本发明通过定向改造CYP76AH3,对其催化效率进行优化,使原本需要CYP76AH1与CYP76AH3两个蛋白协同作用完成的反应路径通过本发明中的CYP76AH3突变体可以直接催化完成,CYP76AH3突变体的构建可以缩短反应过程中底物运输路径,在一个蛋白口袋内高效完成多步反应,从而提高底物利用效率,提高目标化合物的产量。本发明中针对不同产物转化效率提高的CYP76AH3突变体为后续丹参酮生物合成途径解析提供底物及底盘菌,对丹参酮生物合成途径全解析及构建高产丹参酮类化合物酵母工程菌具有重要指导意义。

    人参皂苷混合物及其在作为双向端粒调节剂中的应用

    公开(公告)号:CN106550945B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610949388.9

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种人参皂苷混合物及其在作为双向端粒调节剂中的应用。本发明提供了一种人参皂苷混合物B,由人参皂苷Rb1、人参皂苷Rd和人参皂苷Rb3组成,所述人参皂苷Rb1、人参皂苷Rd和人参皂苷Rb3的质量配比为1‑3∶2‑3∶1‑2。本发明还提供了一种人参皂苷混合物A,由人参皂苷Rg1、人参皂苷Re和人参皂苷Rh2组成,所述人参皂苷Rg1、人参皂苷Re和人参皂苷Rh2质量配比为2‑3∶1‑3∶1‑3。人参皂苷作混合物A作为端粒延长剂,人参皂苷混合物B作为端粒缩短剂,两者共同使用可以有效维持植物端粒长度及研究植物寿命调控。本发明对于新型端粒调节剂的开发及植物寿命调控的研究有重要意义。

    一种用于制备丹参酮类化合物的丹参P450突变体

    公开(公告)号:CN113122512B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010041299.0

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备丹参酮类化合物的丹参P450突变体。本发明通过定向改造CYP76AH3,对其催化效率进行优化,使原本需要CYP76AH1与CYP76AH3两个蛋白协同作用完成的反应路径通过本发明中的CYP76AH3突变体可以直接催化完成,CYP76AH3突变体的构建可以缩短反应过程中底物运输路径,在一个蛋白口袋内高效完成多步反应,从而提高底物利用效率,提高目标化合物的产量。本发明中针对不同产物转化效率提高的CYP76AH3突变体为后续丹参酮生物合成途径解析提供底物及底盘菌,对丹参酮生物合成途径全解析及构建高产丹参酮类化合物酵母工程菌具有重要指导意义。

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