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武漢遠(yuǎn)大弘元股份有限公司以氨基酸及其衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)為基礎(chǔ),以武漢大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院和湖北省氨基酸工程技術(shù)研究中心的成果為依托,為客戶提供的產(chǎn)品。
天津工業(yè)生物技術(shù)研究所研究員劉君帶領(lǐng)的微生物生理和代謝工程研究組和研究員江會(huì)鋒帶領(lǐng)的新酶設(shè)計(jì)與酵母基因組工程研究組進(jìn)行合作,通過(guò)結(jié)合代謝工程和蛋白質(zhì)工程的方法,系統(tǒng)地改造大腸桿0菌,實(shí)現(xiàn)了OAH的合成。
(1) ScoLeuRS與以前報(bào)道的LeuRS識(shí)別tRNALeu的傳統(tǒng)辨別子A73不同,它不識(shí)別A73,而識(shí)別C74;(2) ScotRNALeu可變環(huán)的個(gè)數(shù)而不是堿基類型與ScoLeuRS識(shí)別有關(guān);(3) ScoLeuRS識(shí)別兩類ScotRNALeu的不同處在于tRNA三級(jí)結(jié)構(gòu)拐肘結(jié)構(gòu)的三個(gè)堿基對(duì),II類ScotRNALeu(UAA)的三對(duì)三級(jí)結(jié)構(gòu)堿基對(duì)對(duì)它的氨基?;瘶O為重要,而I類ScotRNALeu(CAA)中的這三個(gè)堿基對(duì)并不重要;盡管L-胱氨酸和L-半胱氨酸的微生物方法生產(chǎn)日益受到人們的重視,但是由于技術(shù)原因,僅日本報(bào)道了有關(guān)微生物酶法生產(chǎn)L-胱氨酸和L-半胱氨酸的較為成熟的生產(chǎn)工藝。(4) ScoLeuRS的LSD結(jié)構(gòu)域賦予ScoLeuRS獨(dú)特的亮氨酰化兩類ScotRNALeu的能力,鑒定了與此有關(guān)的關(guān)鍵氨基酸殘基
AtPRMT5是擬南芥中一個(gè)重要的蛋白質(zhì)精氨酸甲0基轉(zhuǎn)移酶,能夠催化組蛋白和非組蛋白的對(duì)稱性雙甲0基化,AtPRMT5的缺失會(huì)導(dǎo)致植物生長(zhǎng)發(fā)育的多種缺陷以及大量mRNA前體拼接異常,因此AtPRMT5通過(guò)調(diào)控植物生命周期各個(gè)階段中mRNA前體的正確加工,保證了植物正常的生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程。然而,對(duì)于AtPRMT5參與mRNA前體加工的分子機(jī)制的認(rèn)識(shí)還非常有限。為了解決這一問(wèn)題,該研究分別采用基于進(jìn)化保守性和基于結(jié)構(gòu)信息的蛋白質(zhì)工程策略對(duì)MetXlm進(jìn)行改造,獲得的突變體酶活比野生型提高了12。
2018年12月24日/生物谷BIOON/---自20世紀(jì)60年代以來(lái),科學(xué)家們就已知道,肌肉中的肌動(dòng)蛋白發(fā)生了一種修飾,特別是在鍛煉之后。然而,科學(xué)家們還不知道這種修飾是如何發(fā)生的,甚至不知道為何會(huì)發(fā)生。