[发明专利]一种以甘油为原料发酵-生物催化耦合合成体系生产3-羟基丙酸的方法有效
申请号: | 201410055176.7 | 申请日: | 2014-02-19 |
公开(公告)号: | CN103789388A | 公开(公告)日: | 2014-05-14 |
发明(设计)人: | 诸葛斌;宗红;陆信曜;方慧英;诸葛健 | 申请(专利权)人: | 江南大学 |
主分类号: | C12P39/00 | 分类号: | C12P39/00;C12P7/18;C12P7/42;C12R1/22;C12R1/02 |
代理公司: | 北京爱普纳杰专利代理事务所(特殊普通合伙) 11419 | 代理人: | 何自刚;王玉松 |
地址: | 214122 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 甘油 原料 发酵 生物 催化 耦合 合成 体系 生产 羟基 丙酸 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种微生物合成3-羟基丙酸的方法,具体是一种利用种间甘油发酵生产1,3-丙二醇耦合催化合成3-羟基丙酸的方法,属于微生物发酵技术领域和生物催化领域。
背景技术
3-羟基丙酸(3-HP)是一种新兴的平台化合物,被美国能源部列为当前世界上12种最具潜力的化工产品之一。3-羟基丙酸可以通过氧化还原反应生成1,3-丙二醇、丙二酸、丙烯酸、丙烯腈和丙烯酰胺等,这些化合物是生产粘胶剂、高分子材料、纤维、塑料和树脂等所必需的;3-羟基丙酸聚合生成的聚3-羟基丙酸,具有强度高、拉伸性好、生物降解性好等优点,在环境、化学等领域具有广泛应用前景。此外,3-羟基丙酸还可用于生产涂料、胶黏剂和水处理化学品等。由于3-羟基丙酸自身和潜在的巨大的开发价值,使其受到越来越多的关注。
3-羟基丙酸的合成方法主要分为化学法和微生物法,但目前此两种方法均未实现工业化生产,虽然生产工艺一直在改进,但化学法存在一定的缺点。微生物法合成3-羟基丙酸是以可再生资源为原料,其合成条件温和、副产物少、对环境影响较小等,具有化学法无法比拟的优点。由于自然界中能将葡萄糖或甘油直接转化为3-羟基丙酸的野生菌株较少且产量极低,目前微生物法合成3-羟基丙酸的研究主要集中在利用分子生物学手段构建以谷物类碳水化合物或甘油为底物生产3-羟基丙酸基因工程菌上。但是由于表达宿主Escherichia coli性能、能量平衡及关键酶甘油脱水酶结构的复杂性等问题使得3-羟基丙酸的产量不理想。
因此,利用微生物催化合成3-羟基丙酸是一种上佳的选择,该方法具有底物选择广泛、转化过程简单及转化率高等特点。目前已有研究报道一些菌株Candida rugosa,Byssochlamys sp.,Rhodococcus erythropolis能够将丙酸或丙烯酸转化合成3-羟基丙酸。但由于丙酸及丙烯酸对菌体生长具有一定的抑制性,寻找新型底物及其转化菌株尤为重要。我们从自然界中筛选获得一株Acetobacter sp.CGMCC NO.8142可将1,3-丙二醇转化为3-羟基丙酸,转化率90%以上,且底物1,3-丙二醇对菌株生长无明显抑制作用(专利申请号201310468917.X),该菌株是合成3-羟基丙酸的高效生物催化剂。本发明提出了一种提新型的、高效的、生产过程稳定的利用种间甘油发酵生产1,3-丙二醇耦合生物催化制备3-羟基丙酸的方法,采用两个不同菌种相结合,以甘油为底物一步法合成3-羟基丙酸,该系统通过反应器装置实现了NADH的可持续再生,使3-羟基丙酸合成反应高效率的进行,利用该方法生产3-羟基丙酸培养工艺简单、转化效率高、转化液成分简单,易于后期产品分离纯化、可节约大量的能源和生产成本。
发明内容
本发明的目的在于提供一种新型的、高效的、生产过程稳定的利用种间甘油发酵生产1,3-丙二醇耦合生物催化制备3-羟基丙酸的方法。
本发明通过以下技术方案实现上述目的,本发明的技术方案为:
以甘油为底物,利用产1,3-丙二醇菌株(如克雷伯氏菌、重组大肠杆菌等)发酵生产1,3-丙二醇;以可选择性氧化多元醇的菌株(如醋杆菌、氧化葡萄糖酸杆菌等)作为细胞催化剂将1,3-丙二醇催化合成3-羟基丙酸;建立反应体系并控制反应条件催化合成3-羟基丙酸,所述底物是甘油。
本发明优选产1,3-丙二醇菌株为克雷伯氏菌,可选择性氧化多元醇的菌株为醋杆菌。
所示耦合主要包括分别建立酶反应底物可持续生成系统和NADH再生系统;将两个系统耦合,实现NADH平衡和促进酶反应;所述酶反应底物可持续生成系统是利用Klebsiella pneumoniae以甘油为底物发酵产生1,3-丙二醇,作为下一步酶反应的底物,该过程消耗NADH;所述NADH再生系统是利用上一步发酵产生的1,3-丙二醇作为反应底物,以Acetobacter sp.静息细胞为细胞催化剂催化合成3-羟基丙酸,该反应过程产生NADH,实现NADH的再生。
所述耦合合成体系可利用温度调控1,3-丙二醇的发酵生产及3-羟基丙酸的合成速率,实现NADH的平衡及3-羟基丙酸产量的调节。
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