De afleiding van een Flavonol is cruciaal voor de toepassing ervan in de gezondheidszorg en de voedingsindustrie. Hier bieden we een gedetailleerd protocol voor de biosynthese van een Flavonol van een flavanone en bespreken de cruciale stappen en de voordelen ervan ten opzichte van andere benaderingen.
Flavonolen zijn een belangrijke subklasse van flavonoïden met een verscheidenheid aan biologische en farmacologische activiteiten. Hier, we bieden een methode voor de in vitro enzymatische synthese van een Flavonol. In deze methode worden Atf3h en Atfls1, twee belangrijke genen in de biosynthetische route van de flavonolen, gekloond en overexpressie in Escherichia coli. De recombinant enzymen worden gezuiverd via een affiniteits kolom en vervolgens wordt een bienzymatische Cascade vastgesteld in een specifieke synthetische buffer. Twee flavonolen worden gesynthetiseerd in dit systeem als voorbeelden en bepaald door TLC-en HPLC/LC/MS-analyses. De methode geeft duidelijke voordelen in de afleiding van flavonolen over andere benaderingen. Het is tijd-en arbeidsbesparing en zeer kosteneffectief. De reactie is gemakkelijk om nauwkeurig te worden gecontroleerd en dus opgeschaald voor massaproductie. Het doel product kan gemakkelijk worden gezuiverd door de eenvoudige componenten in het systeem. Echter, dit systeem is meestal beperkt tot de productie van een Flavonol van een flavanone.
Flavonolen zijn een belangrijke subklasse van planten flavonoïden en zijn betrokken bij de ontwikkeling van planten en pigmentatie1,2,3. Belangrijker, deze verbindingen bezitten een breed scala van gezondheid-heilzame activiteiten, zoals anti-kanker4,5, anti-oxidatieve6, anti-inflammatoire7, antiobesity8, anti-hypertensieve9 , en geheugen terugroepen eigenschappen10, wat leidt tot een groot aantal studies over deze plant afgeleide secundaire metabolieten. Traditioneel, deze verbindingen zijn voornamelijk afgeleid van planten extractie met behulp van organische oplosmiddelen. Echter, vanwege hun zeer lage inhoud in planten11,12,13, de productiekosten voor de meeste flavonolen blijft hoog, die grote beperkingen oplegt aan hun toepassing in de gezondheidszorg en het voedsel Industrie.
In de afgelopen decennia, wetenschappers hebben een flink aantal methoden ontwikkeld om te ontlenen flavonoïden14,15. Chemische synthese van deze gecompliceerde moleculen bezit echter een verscheidenheid aan intrinsieke nadelen16. Het vereist niet alleen giftige reagentia en extreme reactieomstandigheden, maar ook vele stappen voor de productie van een doel flavonoïde samengestelde14,17. Bovendien, een andere belangrijke uitdaging in deze strategie is de chirale synthese van actieve flavonoïde moleculen. Daarom is het geen ideale strategie om flavonoïden op commerciële schaal te produceren via chemische synthese16,17.
Onlangs hebben wetenschappers een veelbelovende alternatieve strategie ontwikkeld om deze gecompliceerde natuurlijke verbindingen te produceren door technische microben met een traject voor flavonoïde biosynthese18,19,20, 21 , 22, die met succes is ontcijferd in planten23. Duan et al. introduceerde bijvoorbeeld een biosynthetische route in de ontluikende gist Saccharomyces cerevisiae om kaempferol (kmf)24te produceren. Malla et al. geproduceerd astragalin, een geglycosyleerde Flavonol, door de invoering vanflavanone 3-hydroxylase (f3h), Flavonol synthase (fls1), en UDP-glucose: Flavonoïde 3-O-glucosyltransferase UGT78K1 genen in Escherichia coliBL21 (DE3)17. Ook al zijn er nogal wat paradigma’s, niet alle genetisch gemanipuleerde microben produceren de producten van belang als gevolg van de complexiteit van een cellulair platform, de onverenigbaarheid tussen kunstmatig gesynthetiseerde genetische elementen en hosts, de remmende effect van doel producten tegen gastheer cellen, en de instabiliteit van een Engineered cellulaire systeem zelf16.
Een andere veelbelovende alternatieve strategie voor de productie van flavonoïden is het vestigen van een multienzymatische Cascade in vitro. Cheng et al. hebben gemeld dat enterocin polyketides met succes kan worden gesynthetiseerd door het assembleren van een volledige enzymatische route in één pot25. Deze cel-vrije synthetische strategie omzeilt de beperkingen van een microbiële productiefabriek en is dus haalbaar voor het produceren van sommige flavonoïden in grote hoeveelheid16.
Onlangs hebben we met succes een bienzyme synthetisch systeem ontwikkeld om met (NRN) om te zetten in KMF in één pot16. Hier beschrijven we dit systeem in grote details en de methoden die betrokken zijn bij het analyseren van de producten. We presenteren ook twee voorbeelden die dit systeem gebruiken voor het produceren van KMF van NRN en quercetine (qrc) van eriodictyol (ERD). Daarnaast bespreken we cruciale stappen van deze methode en toekomstige onderzoeksrichtingen in de biosynthese van flavonoïden.
Een flink aantal studies zijn gericht op de afleiding van flavonolen als gevolg van hun potentiële toepassing in de gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Echter, traditionele planten extractie met behulp van organische oplosmiddelen en chemische synthese bezitten intrinsieke nadelen, die hun gebruik in de productie van flavonolen beperken. Hier rapporteren we een gedetailleerde methode voor het produceren van een Flavonol van een flavanone in één pot door het opzetten van een in vitro bienzymatische Cascade. D…
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd financieel gesteund door de Universiteit van Yangzhou, speciaal benoemd professor start-up funds, Jiangsu speciaal benoemd professor start-up funds, Six talent Peaks project in de provincie Jiangsu (Grant No. 2014-SWYY-016), en een project gefinancierd door de prioritaire academische programma ontwikkeling van de Jiangsu hogeronderwijsinstellingen (diergeneeskunde). We danken het testcentrum van de Universiteit van Yangzhou voor HPLC en MS-analyses van flavonoïden.
2× Pfu MasterMix | Beijing CoWin Biotech Co., Ltd | CW0717A | PCR amplification of genes with high fidelity |
Agilent 1200 Series RRLC system with an Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS system | Agilent Technologies, Inc | N/A | an equipment for analysis of flavonoids by HPLC/MS |
Agilent MassHunter Workstation (version B.03.01) | Agilent Technologies, Inc | N/A | a software for collection of the data from the Agilent 1200 Series RRLC system with an Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS system |
dihydrokaempferol | Sigma-Aldrich Co. LLC | 91216 | intermediate product for producing kaempferol from naringenin |
dihydroquercetin | Sichuan Provincial Standard Substance Center for Chinese Herbal Medicine | PCS0371 | intermediate product for producing quercetin from eriodictyol |
DNA Clean-up Kit | Beijing CoWin Biotech Co., Ltd | CW2301 | purification of PCR-amplified or gel-purified DNA |
eriodictyol | Shanghai Yuan Ye Biotechnology Co., Ltd. | B21160 | substrate for producing quercetin |
Escherichia coli BL21(DE3) | Beijing CoWin Biotech Co., Ltd | CW0809 | bacteria strain for expressing target genes |
Escherichia coli DH5α | Beijing CoWin Biotech Co., Ltd | CW0808 | bacteria strain for plasmid proliferation |
FreeZone 1 Liter Benchtop Freeze-Dry System | Labconco Corporation | 7740020 | an equipment for freeze-drying of flavonoids dissolved in organic solvent |
Gel Extraction Kit | Beijing CoWin Biotech Co., Ltd | CW2302 | purification of a DNA band from an agarose gel |
Gel Imaging System | Shanghai Tanon Science & Technology Co. Ltd. | Tanon- 2500 |
an equipment for visualization of DNA band on an agarose gel or flavonoid spot on a polyamide TLC plate |
GenElute Plasmid Miniprep Kit | Sigma-Aldrich Co. LLC | PLN350-1KT | minipreparation of plasmids |
kaempferol | Sigma-Aldrich Co. LLC | 60010 | final reaction product and standard substance |
MassHunter Quanlitative Analysis (version B.01.04) | Agilent Technologies, Inc | N/A | a software for analysis of HPLC/LC/MS data |
NanoDrop Microvolume UV-Vis Spectrophotometer | Thermo Fisher Scientific | ND-8000-GL | an equipment for determination of DNA/RNA concentration |
naringenin | Sigma-Aldrich Co. LLC | N5893 | substrate for producing kaempferol |
Ni-IDA Agarose Resin | Beijing CoWin Biotech Co., Ltd | CW0010 | purification of His-tagged fusion proteins |
pET-32a(+) | Novagen | 69015-3 | plasmid for cloning and expressing target genes |
plasmid sequencing | GENEWIZ Suzhou | N/A | sequencing of recombinant plasmids |
primer synthesis | GENEWIZ Suzhou | N/A | synthesis of PCR primers |
quercetin | Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.,Ltd. | Q111273 | final reaction product and standard substance |
SuperRT cDNA Synthesis Kit | Beijing CoWin Biotech Co., Ltd | CW0741 | synthesis of the first strand of cDNA from total RNA |
T4 DNA Ligase | Thermo Fisher Scientific | EL0016 | ligation of an insert into a linearized vector DNA |
Trizol | Thermo Fisher Scientific | 15596018 | isolation of total RNA |
Vector NTI Advance | Thermo Fisher Scientific | 12605099 | a software for PCR primer design and DNA sequence analysis |
Xcalibur v2.0.7 | Thermo Fisher Scientific | N/A | a software for analysis of HPLC data |