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Enzima PETase sintetizada no cloroplasto da microalga Chlamydomonas reinhardtii é ativa contra plásticos pós-consumo – Relatórios Científicos

Data:

  • Chen, CC, Dai, L., Ma, L. & Guo, RT Degradação enzimática de biomassa vegetal e polímeros sintéticos. Nat. Rev. 4, 114 – 126 (2020).

    Artigo  PubMed  Google Scholar 

  • Shah, AA, Hasan, F., Hameed, A. & Ahmed, S. Degradação biológica de plásticos: Uma revisão abrangente. Biotecnologia. Av. 26, 246 – 265 (2008).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Pathak, VM & Navneet. Revisão sobre o estado atual da degradação de polímeros: uma abordagem microbiana. Biorecurso. Bioprocesso. 4(2017).

  • Kaushal, J., Khatri, M. & Arya, SK Visão recente da degradação enzimática de plásticos predominantes no meio ambiente: uma mini-revisão. Limpar. Eng. Tecnol. 2, 100083 (2021).

    Artigo  Google Scholar 

  • Tokiwa, Y., Calabia, BP, Ugwu, CU & Aiba, S. Biodegradabilidade de plásticos. Int. J. Mol. Sci. 10, 3722 – 3742 (2009).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Hemsworth, GR, Henrissat, B., Davies, GJ & Walton, PH Descoberta e caracterização de uma nova família de polissacarídeos monooxigenases líticas. Nat. Chem. Biol. 10, 122 – 126 (2014).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Müller, G., Várnai, A., Johansen, KS, Eijsink, VGH & Horn, SJ Aproveitar o potencial dos coquetéis de celulase contendo LPMO apresenta novas demandas nas condições de processamento. Biotechnol. Biocombustíveis 8, 1 – 9 (2015).

    Artigo  Google Scholar 

  • Vaaje-kolstad, G. Uma enzima oxidativa que aumenta o. Ciência 219, 219 – 223 (2010).

    Artigo  Google Scholar 

  • Serra, E. et ai. Atividade e especificidade do substrato de monooxigenases polissacarídicas líticas: Um ensaio sensível baseado em ATR FTIR testado em uma nova espécie de Pseudomonas putida. Proteína Sci. 31, 591 – 601 (2022).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Breslmayr, E. et ai. Um ensaio de atividade rápido e sensível para monooxigenase de polissacarídeo lítico. Biotechnol. Biocombustíveis 11, 1 – 13 (2018).

    Artigo  Google Scholar 

  • Cozar, A. et ai. Detritos de plástico em mar aberto. Proc. Natl. Acad. Sci. EUA 111, 10239 – 10244 (2014).

    Artigo  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Worm, B., Lotze, HK, Jubinville, I., Wilcox, C. & Jambeck, J. Plástico como poluente marinho persistente. Annu. Rev. Environ. Recurso. 42, 1 – 26 (2017).

    Artigo  Google Scholar 

  • Gregory, MR Implicações ambientais de detritos plásticos em ambientes marinhos - emaranhamento, ingestão, sufocamento, parasitas, caronas e invasões alienígenas. Philos. Trans. R. Soc. B. Biol. ciência 364, 2013 – 2025 (2009).

    Artigo  Google Scholar 

  • Halden, RU Plásticos e riscos à saúde. Annu. Rev. Saúde Pública 31, 179 – 194 (2010).

    Artigo  PubMed  Google Scholar 

  • Yang, Y., Yang, J. & Jiang, L. Comentário sobre “uma bactéria que degrada e assimila poli(tereftalato de etileno)”. Ciência (80-). 353, 759 (2016).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Austin, HP et ai. Caracterização e engenharia de uma poliesterase aromática degradadora de plástico. Proc. Natl. Acad. Sci. EUA 115, E4350 – E4357 (2018).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Knot, BC et ai. Caracterização e engenharia de um sistema bienzimático para despolimerização de plásticos. Proc. Natl. Acad. Sci. EUA 117, 25476 – 25485 (2020).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Meyer-Cifuentes, IE & Öztürk, B. Mle046 é uma enzima marinha mesófila do tipo MHETase. Frente. Microbiol. 12, 1 – 9 (2021).

    Artigo  Google Scholar 

  • Tourier, V. et ai. Poder das enzimas na degradação de plásticos. Química Rev. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00644 (2023).

    Artigo  PubMed  Google Scholar 

  • Tourier, V. et ai. Uma depolimerase PET projetada para quebrar e reciclar garrafas plásticas. Natureza 580, 216 – 219 (2020).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Buchholz, PCF et ai. Degradação de plásticos por enzimas hidrolíticas: o banco de dados de enzimas ativas em plásticos - PAZy. Estrutura das Proteínas. Função bioinform. 90, 1443 – 1456 (2022).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Puspitasari, N., Tsai, SL & Lee, CK O pré-tratamento com hidrofobinas de classe I estimula a PETase para a reciclagem de monômeros de PETs residuais. Internacional J. Biol. Macromol. 176, 157 – 164 (2021).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Ronkvist, Å. M., Xie, W., Lu, W. & Gross, RA Hidrólise catalisada por cutinase de poli(tereftalato de etileno). Macro moléculas 42, 5128 – 5138 (2009).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Pirillo, V., Orlando, M., Tessaro, D., Pollegioni, L. & Molla, G. Um fluxo de trabalho de evolução de proteínas eficiente para a melhoria de enzimas hidrolisantes de PET bacterianas. Int. J. Mol. Sci. 23, 264 (2022).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Wei, R. et ai. Projeto baseado em mecanismo de hidrolases PET eficientes. ACS Catal. 12, 3382 – 3396 (2022).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Gaber, Y. et ai. Expressão heteróloga de monooxigenases de polissacarídeos líticos (LPMOs). Biotecnologia. Av. 43, 107583 (2020).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Gong, Y., Hu, H., Gao, Y., Xu, X. & Gao, H. Microalgas como plataformas para produção de proteínas recombinantes e compostos valiosos: Progresso e perspectivas. J. Ind. Microbiol. Biotecnologia. 38, 1879 – 1890 (2011).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Rasala, BA & Mayfield, SP Biofabricação fotossintética em algas verdes; Produção de proteínas recombinantes para uso industrial, nutricional e médico. Fotossintetizador. Res. 123, 227 – 239 (2015).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Dyo, YM & Purton, S. O cloroplasto de algas como plataforma de biologia sintética para produção de proteínas terapêuticas. Microbiol. (REINO UNIDO) 164, 113 – 121 (2018).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Changko, S., Rajakumar, PD, Young, REB & Purton, S. O gene fosfito oxidoredutase, ptxD como um marcador de cloroplasto biocontido e ferramenta de proteção de culturas para biotecnologia de algas usando Chlamydomonas. Aplic. Microbiol. Biotecnologia. 104, 675 – 686 (2020).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Murbach, TS et ai. Avaliação toxicológica de Chlamydomonas reinhardtii, uma Alga Verde. Internacional J. Toxicol. 37, 53 – 62 (2018).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Economou, C., Wannathong, T., Szaub, J., Purton, S. Biotecnologia de cloroplasto. (2014). https://doi.org/10.1007/978-1-62703-995-6_27.

  • Taunt, HN, Stoffels, L. & Purton, S. Biológicos verdes: o cloroplasto de algas como uma plataforma para fazer biofarmacêuticos. Bioengenharia 9, 48 – 54 (2018).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Bateman, JM & Purton, S. Ferramentas para transformação de cloroplastos em Chlamydomonas: Vetores de expressão e um novo marcador selecionável dominante. Mol. General Genet. 263, 404 – 410 (2000).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Jackson, HO, Taunt, HN, Mordaka, PM, Smith, AG & Purton, S. O cloroplasto de algas como um teste para projetos de biologia sintética destinados a religar radicalmente o metabolismo vegetal. Frente. Plant Sci. 12, 1 – 15 (2021).

    Artigo  Google Scholar 

  • Mogo, D. et ai. Usando uma microalga marinha como um chassi para degradação de tereftalato de polietileno (PET). Microb. Fato Celular. 18, 1 – 15 (2019).

    Artigo  Google Scholar 

  • Kim, JW et ai. Expressão funcional da enzima degradadora de tereftalato de polietileno (PETase) em microalgas verdes. Microb. Fato Celular. 19, 1 – 9 (2020).

    Artigo  Google Scholar 

  • Tran, M., Zhou, B., Pettersson, PL, Gonzalez, MJ & Mayfield, SP Síntese e montagem de um anticorpo monoclonal humano completo em cloroplastos de algas. Biotecnologia. Bioeng. 104, 663 – 673 (2009).

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Seo, H. et ai. Produção de PETase extracelular de Ideonella sakaiensis usando peptídeos de sinal dependentes de sec em E. coli. Biochem. Biophys. Res. Commun. 508, 250 – 255 (2019).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Bally, J. et ai. Tanto o estroma quanto o lúmen tilacóide dos cloroplastos de tabaco são competentes para a formação de pontes dissulfeto em proteínas recombinantes. Biotecnologia vegetal. J. 6, 46 – 61 (2008).

    CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Wannathong, T., Waterhouse, JC, Young, REB, Economou, CK & Purton, S. Novas ferramentas para a engenharia genética do cloroplasto permitem a síntese do hormônio do crescimento humano na alga verde Chlamydomonas reinhardtii. Aplic. Microbiol. Biotecnologia. 100, 5467 – 5477 (2016).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • McLaughlin, JA et ai. A linguagem aberta de biologia sintética (SBOL) Versão 3: Troca de dados simplificada para bioengenharia. Frente. Bioeng. Biotechnol. 8, 1 – 15 (2020).

    Artigo  Google Scholar 

  • Lau, KW & Ren, JWM Redox modulação da replicação do DNA do cloroplasto em Chlamydomonas reinhardtii. Sinal Redox Antioxidante https://doi.org/10.1089/15230860050192305 (2000).

    Artigo  PubMed  Google Scholar 

  • De Lauro, M. et ai. Dispositivos eletrônicos orgânicos controlados por líquido baseados em semicondutores moleculares processados ​​em solução de alto desempenho. Adv. Elétron. Mater. 3, 1700159 (2017).

    Artigo  Google Scholar 

  • Lú, H. et ai. Engenharia auxiliada por aprendizado de máquina de hidrolases para despolimerização de PET. Natureza 604, 662 – 667 (2022).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Rosano, GL, Morales, ES & Ceccarelli, EA Novas ferramentas para produção de proteína recombinante em Escherichia coli: Uma atualização de 5 anos. Proteína Sci. 28, 1412 – 1422 (2019).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Dai, L. et ai. O polissacarídeo monooxigenase lítico cataliticamente inativo PcAA14A aumenta a hidrólise mediada por enzimas do tereftalato de polietileno. Internacional J. Biol. Macromol. 190, 456 – 462 (2021).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Chisti, Y. Biodiesel de microalgas. Biotecnologia. Av. 25, 294 – 306 (2007).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Spolaore, P., Joannis-Cassan, C., Duran, E. & Isambert, A. Aplicações comerciais de microalgas. J. Biosci. Bioeng. 101, 87 – 96 (2006).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Deng, Y. et ai. Microalgas para reciclagem de nutrientes de resíduos alimentares para aquicultura como substituto alimentar: um caminho promissor para o desenvolvimento ecologicamente correto. J. Chem. Tecnol. Biotecnologia. 96, 2496 – 2508 (2021).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Fabris, M. et ai. Tecnologias emergentes em biotecnologia de algas: rumo ao estabelecimento de uma bioeconomia sustentável baseada em algas. Frente. Plant Sci. 11(2020).

  • Paray, ZA et ai. Interação do polietileno glicol com citocromo c investigada por abordagens in vitro e in silico. Sci. Rep. 11, 1 – 16 (2021).

    Artigo  Google Scholar 

  • Krasnikov, BF et ai. Poliânions sintéticos e naturais induzem a liberação de citocromo c das mitocôndrias in vitro e in situ. Sou. J. Physiol. Cell Physiol. 300, 1193 – 1203 (2011).

    Artigo  Google Scholar 

  • RANIERI, A. et ai. O citocromo c imobilizado ligado à cardiolipina exibe uma peculiar ligação heme axial dependente do estado de oxidação e reduz cataliticamente o dioxigênio. J. Biol. Inorg. Química 20, 531 – 540 (2015).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • De Rocco, G. et ai. Os termos entálpicos e entrópicos do potencial de redução das metaloproteínas: Determinantes e interação. Coord. Química Rev. 445, 214071 (2021).

    Artigo  Google Scholar 

  • RANIERI, A. et ai. Propriedades eletrocatalíticas de proteínas heme imobilizadas: Princípios básicos e aplicações. QuímicaElectroQuímica 6, 5172 – 5185 (2019).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Lancelotti, L. et ai. A superfície adsorvente influencia fortemente a atividade da pseudoperoxidase e nitrito redutase do citocromo de levedura ligado a eletrodo c. O efeito da imobilização hidrofóbica. Bioeletroquímica 136, 107628 (2020).

    Artigo  CAS  PubMed  Google Scholar 

  • Lancelotti, L. et ai. Desnaturação induzida por uréia de iso-1 citocromo c imobilizado de levedura: Papel de Met80 e Tyr67 na termodinâmica do desdobramento e promoção das atividades de pseudoperoxidase e nitrito redutase. Eletroquímica. Acta 363, 137237 (2020).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

  • Davies, DR & Plaskitt, A. Análises genéticas e estruturais da formação da parede celular em Chlamydomonas reinhardi. Geneta. Res. 17, 33 – 43 (1971).

    Artigo  Google Scholar 

  • Verde, MR, Sambrook, J. Clonagem Molecular: Um Manual de Laboratóriok. (2013).

  • Young, REB & Purton, S. Cytosine deaminase como um marcador selecionável negativo para o cloroplasto de microalgas: uma estratégia para o isolamento de mutações nucleares que afetam a expressão do gene do cloroplasto. Planta J. 80, 915 – 925 (2014).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Kindle, KL, Richards, KL & Stern, DB Engenharia do genoma do cloroplasto: técnicas e capacidades para a transformação do cloroplasto em Chlamydomonas reinhardtii. Proc. Natl. Acad. Sci. EUA 88, 1721 – 1725 (1991).

    Artigo  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

  • Werner, R. & Mergenhagen, D. Determinação do tipo de acasalamento de Chlamydomonas reinhardtii por PCR. Planta Mol. Biol. Rep. 16, 295 – 299 (1998).

    Artigo  CAS  Google Scholar 

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