가장 중요한 천연 산물인 이 약은 현재 자연계에서 4만여 종의 알약이 발견되고 있는데, 여기에는 에틸렌, 히스기올, 인삼비누 등 알려진 항암, 항 말라리아, 항심성 혈관이 다량으로 알려져 있다.
萜류는 중요한 식물의 차생대사산물로서, 식물이 병충해와 환경협박에 저항하는 일부 면역인자와 독소인자이기 때문에 자연계에서 대량으로 얻을 수 있는 것은 아니기 때문에 대사공정을 통해 생산되는 것이 명백하다.바이오베이스에서 진행되는 청쑥산의 생물합성:
야옹대협:한약 현대화 전략의 얕은 분석-청쑥소 합성을 예로 들자(위)
그러나 식물의 차생 대사 산물마다 합성 경로가 명확한 것은 아니며, 우리는 통상 전체 대사 경로에 반응하는 구체적인 촉매 효소 하나하나를 완전하게 알기가 어려우며, 또한 미생물 섀시도 많은 요인에 의해 우리가 원하는 대사를 정확하게 생성할 수 없습니다.산물.
따라서 식물대사 공정을 통해 萜약을 생산하는 것이 중요한 과제이며, 현재 조성 중인 지전, 소립 이끼, 라인틴, 남조를 비롯한 다양한 식물과 조류의 섀시도 식물 자체의 생물량 약세에 돌파구를 제공하고 있다.
Terpenoids 萜류
특히 식물대사 공정 생산의 구체적인 형태는 다음 네 가지(실제로 발효와 대전 재배의 두 가지)가 있는데, 보통 쑥, 담배, 벼 등의 산물이 잎사귀나 씨앗에 축적되어 대전에서 재배되는 방법, 반대로 인삼,발효의 방법은, 조류등이 광발효를 (필요하게) 채택할 정도이다.
원가가 높은 발효 배양을 통해 제어 가능한 조건에서 제품을 수확하는 동시에 생산 주기가 더 짧아질 수 있다.
그에 비해 발효법으로는 장점이 있지만 발효 배양된 세포는 원하는 산물을 낳지 않는 경우가 있고, 이는 '식물은 자기 생각'을 갖고 있기 때문에 협박 없이 스스로 자신의 차생대사 수준을 낮추는 경우가 있기 때문일 수 있다.
흔히 다음과 같은 전략이 식물대사 공정에 사용된다.
협박유도인자: 자연협박을 시뮬레이션하고 식물을 속이면 차생대사산물이 발생하며, 생산규모를 확대해야 하기 때문에 보통 식물 내 병의 원체, 공업생산이 용이한 식물호르몬, 중금속염을 유도인자로 사용한다.
유전자 공학(대사 공정) : 대사중의 효소에 대한 유전자 공학의 조작, 키 리졸브 효소에 대한 표현, 경쟁적인 경로를 도려내거나 일부 경로를 전체적으로 다른 식물의 섀시로 옮기는 것이 흔한 수단이다.
전국대사조절 : 이 전략은 유도 인자책의 연장입니다-- 우리가 병원체와 식물 호르몬, 중금속염이 식물에 어떻게 영향을 미치는지 알게 되면(실제로는 몇몇 식물의 전사적 인자에 어떻게 영향을 미치는지) 우리는 특이적으로 이해할 수 있습니다.심지어 이러한 영향(즉, 약간의 전록 인자를 표현하거나 호르몬 합성)을 강화합니다 , 또한 우리는 전반적으로 상위 대사의 Input을 향상시킴으로써 하위의 Output을 향상시킬 수 있습니다 , 萜류 합성에서 실제로 상위의 당 효소를 향상아세틸코엔자임A 또는 DXP(삼인산 글리세린알데히드와 아세톤산);
萜류대사공정전략도시
이 세 가지 전략을 자세히 이해하기 전에, 먼저 萜류 합성의 세 가지 주요 단계를 살펴보자.
첫 번째 단계는, 전체 이소펜 생성:
MVA 경로는 내질망, 과산화물 효소체를 다루고 있으며, MEP 경로도 G3P와 PYR에서 파생된 DXP 경로로 대체될 수 있다.
1단계에서는 IPP와 DMAPP가 많이 발생했고 둘 사이를 IDI 효소를 통해 서로 전환할 수 있었다.
2단계는, 萜핀류 탄소 골조의 형성으로, 주로 C10, C15, C20, C30, C40이 포함된다.
IPP와 DMAPP은 세포질과 질량체 사이에서 하나의 양성자가 운반 펌프를 동반함으로써 교환될 수 있다.
세 번째 단계는 2단계에서 발생하는 일련의 선형 萜렌류 화합물의 변형과 수식:
AD, 사이클링;CYP와 ADH, 산화;DBR, 환원;..
우선, 협박 유도 인자의 일부 예입니다:
생물협박인자
비생물협박인자
가장 높은 히스기올 함유량은 내공생 낫균을 넣은 뒤 38배 높아졌으며 비생물유도인자는 황산구리 질산은 등 무기화합물을 위주로 했다.
1 염화카드뮴, 질산은, 염화동, 염화수은 등으로 천심연부상 배양액 중 심연네이크 함유량을 높일 수 있습니다.이 중 염화카드뮴 처리 효과가 가장 좋아 생산량을 4.2배로 끌어올렸다.
2 편바나듐산나트륨, 편바나듐산암모늄, 황산니켈, 황산반, 황산구리, 황산망간 등의 중금속염을 이용하여 인삼 사포닌 합성을 유도할 수 있다.이 중 바나듐산염 처리 효과가 가장 뛰어나 생산량을 5.6mg/g DW까지 끌어올린다.
바나듐산염 처리가 내원 JA생체합성을 유도해 SQS, 스콸렌환산화효소(SE)와 단마핀다이알-II합성효소(DS) 유전자의 전록 수준을 상향 조정하기 때문이다.
1 Geraniol 항균 항염 항암제인지 중요한 향미제인지 2 deglycosylation 탈당기화인지 담배에 복잡한 당기화 시스템이 있어 표적 산물을 특이하게 만들 수 있기 때문이다.인체의 면역거부;3 linalool 카리프라진, 중요한 향료 및 화장품 성분;4 Ginsenoside 인삼 사포닌
1 스털은 스테롤류, 즉 C30에 형성된 삼萜류 화합물의 중요한 파생물이다; 2 Carotenoids 카로티노이드, 900萜, 영양 물질; 3 (+)-발렌그램당 화장품과 향신료는 향의 절반 정도이다.
식물의 차생대사 경로의 복잡성은 이 전략의 주요 문제이며, 우리는 완전한 해석을 얻기 어려운 하나의 경로 그리고 어떤 유전자를 두드려 제거한 후에 발견되지 않은 동공 효소의 문제가 있습니다.특히 전환이 어려운 일부 약용식물에 대해서는 대사경로를식물의 바닥으로 옮겨가서 표현하는 것은 매우 중요한 방책이다.
전록인자는 하위유전자의 작동자에 작용해 하위유전자의 전록 상황을 바꾸고, 과표현은 협박인자에 대항하는 전록인자는 사실상 식물을 속여 자신이 협박에 직면한 것으로 간주한다.
이는 전록 인자의 작용 메커니즘과 유사하지만, 이러한 전록 인자는 발달과 다른 생리적 과정을 조절하는 기능도 한다.
일부 흔한 유형의 기본 전사 인자는 몇몇 萜 화합물을 결합하고 하위 萜류의 합성효소 유전자 표현을 향상시킬 수 있습니다(정 피드백);
프로테아제 AOC는 자스민 메틸자스의 함량을 높이고 엔테탈산소효소는 ABA의 함량을 높인다.둘째로 우리는 사탕수수의 가수분해와 관련된 효소를 표현하여 당효해를 촉진하는 과정을 지나칠 수 있다.