漆酶基因异源表达及其酶活性的研究进展.docx
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1、漆酶基因异源表达及其酶活性的研究进展 摘要 近年来由于漆酶在生物漂白和农作物秸秆利用等方面具有广袤的应用前景,对漆酶的探讨越来越受到国内外学者的重视。然而,自然界漆酶的产量和酶活较低,难以适应工业化生产需求。此外,漆酶的产酶效率低,成本高。实现漆酶的异源高效表达是解决这一问题的有效途径。目前,国内外已有多种来源的漆酶基因被胜利克隆,并在不同的宿主细胞中实现异源表达,但迄今为止漆酶基因异源表达结果仍旧不志向,离真正实现漆酶的高效表达还有肯定距离。 关键词漆酶;宿主细胞;异源表达;基因克隆;酶活性 中图分类号S188文献标识码 A文章编号0517-661101-018-04 AbstractIn
2、recent years, due to laccase has broad application prospects in biobleaching and farming straw utilization, research of laccase has been paid more and more attention by domestic and foreign scholars.However, yield and enzyme activity of laccase in nature is difficult to meet the requirements of indu
3、strial production.Moreover, the production efficiency is low and cost is high, heterologous expression is an effective way for solving this problem.Currently, a variety of different sources of laccase gene are successfully cloned and expressed in different host cells.So far, the heterologous express
4、ion of laccase gene is still unsatisfactory, and there is a certain distance for realizing high efficient expression of laccase. Key wordsLaccase; Host cells; Heterologous expression; Gene cloning; Enzyme activity 漆酶属于含铜的多酚氧化酶,能有效降解自然界中木质素等困难有机物。真菌和植物中都可以分泌漆酶,少数的昆虫和细菌也可以分泌漆酶,而真菌是漆酶的主要生产者。它通过获得O2对苯酚物
5、质进行催化作用,而生成物中仅有水。漆酶是一种不行多得的环保型氧化酶。漆酶是参加自然界木质素循环与利用的重要酶之一。漆酶对富含木质素的农作物残渣的有效降解作用不仅可以削减秸秆焚烧带来的环境问题,而且可以提高青贮饲料的品质和利用率,对与木质素结构相像的污染物也有明显的降解实力。据统计,漆酶有作用底物250多种11。漆酶的底物多样性确定了它是一种多功能氧化酶。它在工业、农业及食品工业都有着极其广泛的应用。近年来探讨表明,漆酶在生物技术方面也有重要的作用,可用于生物传感器与生物检测。然而,野生菌株的漆酶活力比较低。自然界中绝大多数能够生产漆酶的真菌都受到产量低、不易操作、成本高等因素的限制而难以适应商
6、业化生产。漆酶高温易失活,也阻碍了它的实际应用。如何生产廉价、高效率且活力高的漆酶越来越受到国内外众多学者的关注。对漆酶基因进行改造,实现漆酶的异源高效表达是解决这一问题的有效途径之一。笔者对近年来漆酶基因克隆异源表达及其酶活性探讨的最新进展进行综述。 1漆酶基因的克隆 随着分子生物学的发展,人们对漆酶基因的探讨已迈入分子水平。不同来源的漆酶基因得到克隆且进行了性质分析及鉴定。有探讨表明,多种基因克隆技术已被用于漆酶基因的克隆。漆酶基因的克隆技术有聚合酶链式反应、逆转录-聚合酶链反应、外显子拼接技术、cDNA文库技术、RACE技术、基因组文库探针杂交筛选法、染色体步移技术和表达文库抗原筛选法,
7、其中应用广泛的是RTPCR技术。RACE技术和染色体步移技术是新型的技术手段,其中RACE技术是以RNA为模板,但是RNA在试验过程中极易被污染降解,而且由于其技术主要是PCR扩增,所以可能出现碱基序列突变;染色体步移技术以DNA为模板,有效地避开了RNA易被降解这一缺点2。郑苗苗3采纳简并PCR、RTPCR、RACE、染色体步移方法从偏肿革裥菌的成熟菌丝中克隆得到漆酶同工酶cDNA全长基因。11018年Frohman等4最早利用cDNA快速扩增技术将poxI基因胜利克隆。随后,许多探讨者采纳RTPCR技术克隆得到漆酶基因。随着基因克隆技术的不断发展,许多新型基因克隆技术与策略也被用于漆酶基因
8、的克隆。洪宇植5将漆酶保守序列引物扩增法与长距离反向PCR技术相结合,建立了一种漆酶基因的新型克隆体系,高效扩增出野生革耳漆酶的DNA片段的侧翼序列。该方法较传统的反向PCR高效、简便、特异,能够解决扩增片段短、假阳性多的不足7。也有学者将RTPCR和RACE技术相结合,克隆到灰树花漆酶基因6。不同来源的漆酶保守性较低,但是铜离子结合区相对保守。郑邦晓等7通过保守引物CuI和CuIV从Cerrena spHYB07中克隆出包括CuI和CuIV保守结合位点在内的1 587 bp的保守序列,再用TAILPCR方法克隆侧翼序列。漆酶具有高度保守的铜离子结合区和N末端糖基化位点。路运才等8依据漆酶基因
9、的这种特点,利用同源克隆技术,在玉米的基因中找到与黑麦草漆酶基因的同源片段,并且胜利克隆。这为玉米漆酶全长的克隆及对饲用玉米的改良奠定基础。冯宝珍等9利用同源克隆法,从辣椒疫酶基因组克隆了漆酶基因Pclac3。该基因与已知真菌漆酶具有较高的同源性,也具有漆酶基因的保守序列。孙静107采纳大量重叠的引物,并且通过基于两步PCR的DNA合成法进行GILCC全基因的合成。该方法简洁且易操作,不须要对引物进行磷酸化处理,而且可以较便利地获得大量的引物。 此外,还有许多学者通过建立基因组文库或cDNA文库,实行设计探针筛选基因的方法克隆基因。Coll等11运用基因组文库和cDNA文库克隆到担子菌PM1漆
10、酶基因。 2漆酶基因表达载体的构建和转化 基因表达载体的构建需先用同一种限制酶分别切割目的基因和质粒,再用DNA连接酶将二者连接,形成DNA分子,然后将目的基因转入受体细胞。常用的受体细胞有大肠杆菌、枯草杆菌、酵母菌和动植物细胞等。漆酶基因进行异源表达时通常采纳微生物作为受体细胞。这是因为它繁殖快,遗传物质相对较少。据报道,应用于漆酶遗传转化的方法有PEG介导的原生质体转化、电激转化、基因枪转化、限制性内切酶介导转化、农杆菌介导转化12。其中,最常用的为电激转化法。该方法具有简便、快速、转化效率高等特点。洪玉13利用随机插入策略,用瑞氏木霉的编码基因cbh1启动子pcbh1限制栓菌漆酶基因La
11、cA构建基因表达载体PCGlacA,干脆随机整合入瑞氏木霉中进行异源表达。孙静等1013-14将带有GILCCI的基因的表达载体pYM7909通过点击转化的方法转化进酵母细胞内。 安徽农业科学2022年 3漆酶基因的异源表达 近年来,随着分子生物学技术的发展,多种来源的漆酶基因已得到克隆,并在不同的宿主细胞中胜利表达。目前为止,漆酶的异源表达宿主细胞既有原核生物又有真核生物,而真核宿主细胞占主要地位。其中,作为漆酶基因的真核宿主细胞胜利表达的有毕赤酵母、酿酒酵母、粟酒裂殖酵母14、银耳芽孢、丝状真菌瑞氏木霉等。有学者已将漆酶基因在烟草植物中胜利实现异源表达15。目前,漆酶基因在原核细胞中实现表
12、达的却只有大肠杆菌和乳酸菌16。在该试验前期,已胜利实现漆酶在乳酸菌中的异源表达。目前,阳性重组子的酶学和产酸特性的探讨工作尚在进行中。 毕赤酵母表达系统是目前运用最为广泛的异源蛋白真核表达系统。大多数漆酶基因的异源表达都在酵母中完成。该表达系统不仅具有原核表达系统操作优点,而且具有真核表达系统的优质性17。由于酵母是单细胞生物,操作简洁而生长速度较快,可进行高密度发酵培育;酵母对培育基养分成分的要求低,生产成本低,便于工业化生产;毕赤酶母表达系统遗传表达的稳定性较强;AOX启动子限制下的外源基因能得到严格的高效表达;酵母不含病原体、热原体和病毒包涵体,且具有真核细胞的翻译后修饰功能,可对外源
13、基因翻译后进行正确的加工和修饰18。然而,毕赤酵母表达系统也有其局限性,如信号肽加工不完全等,但这不足以阻挡它成为最具优势的异源表达系统19。 大肠杆菌表达系统是探讨最早、应用最广泛的原核生物表达系统,也是异源基因表达的重要工具。相对于真核表达系统,它具备以下优势:宿主的遗传背景及其生理特性比较清晰,已有不同抗性的菌种可供选择,易于限制20;繁殖实力强而快,大规模生产成本低,具有巨大的工业化应用潜力。杨建强等168-73首次尝试将野生革耳漆酶基因在原核表达系统大肠杆菌中实现表达。这是首次报道真菌来源的漆酶基因在原核表达系统中胜利实现表达。Salony等21将黑蛋巢菌属产生的漆酶胜利地在原核宿主
14、细胞大肠杆菌中实现异源表达。在密码子偏好性运用频率上,与枯草芽孢杆菌和毕赤酵母相比,大肠杆菌与漆酶的密码子用法差异最小,因此大肠杆菌更适合作真菌漆酶的异源表达宿主细胞22。也有探讨表明,在大肠杆菌系统中虽然能大量产生重组蛋白,但由于在这种系统中不能对重组蛋白进行二级结构修饰,所以重组蛋白没有经过糖基化或空间修饰,进而失去酶活性23。 乳酸菌是益生菌,较其他宿主细胞而言是平安级的宿主细胞。它在表达外源基因的过程中不会产生内毒素,是近年发展起来的高效食品级异源基因表达的宿主细胞。自2022年以来,很少有漆酶基因在原核宿主细胞中胜利表达。2022年,杏鲍菇漆酶基因胜利地在原核宿主细胞乳酸菌中实现异源
15、表达,其遗传稳定性还有待探究。 植物也可以作为漆酶基因的异源表达载体。在植物中表达和分泌的漆酶能够参加植物修复系统,而且能够帮助土豆抵挡细菌性病原体的侵害。漆酶基因在农作物中的表达可提高农作物抗性。2002年Li等24把土豆漆酶基因以35S启动子限制接入西红柿中,胜利表达地转基因西红柿抗病性能明显提高。上海生命科学探讨院植物生理生态探讨所试验室将棉花的漆酶基因转入拟南芥中实现过量表达。探讨表明,转基因拟南芥对酚酸类物质的抗性得到显著增加。越来越多的探讨者在实现漆酶基因异源表达的同时,期望能得到转基因的植物或转基因工程菌,不仅能解决漆酶产量的问题,而且能获得具有漆酶功能的转基因生物,为工业化生产
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- 基因 表达 及其 活性 研究进展
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