Ảnh hưởng của alginate và sự cố định qua sự giam giữ trong alginate đến sản xuất alcaloid benzophenanthridine trong các môi trường nuôi cấy tế bào của Eschscholtzia californica

Biotechnology Letters - Tập 21 - Trang 49-55 - 1999
Mirza Villegas1, Rosa León2, Peter E. Brodelius1
1Department of Plant Biochemistry, Lund University, Lund, Sweden
2Centro de Engenharia Biológica e Quimica, Instituto Superior Técnico, Lisboa Codex, Portugal

Tóm tắt

Việc sản xuất các alcaloid benzophenanthridine (sanguinarine, chelerythrine và macarpine) trong tế bào của Eschscholtzia californica được thúc đẩy bởi natri alginate và việc cố định trong Ca2+-alginate. Enzyme decarboxylase tyrosine, một enzyme chủ chốt trong sinh tổng hợp alcaloid, được kích thích bởi các liệu pháp điều trị. Các tế bào được giam giữ trong alginate được kích thích trong một khoảng thời gian dài, dẫn đến việc tăng cường sinh tổng hợp alcaloid (tăng gấp 800 lần). Một phần lớn alcaloid sản xuất ra được thải vào môi trường tăng trưởng.

Từ khóa

#Eschscholtzia californica #alcaloid benzophenanthridine #natri alginate #enzyme decarboxylase tyrosine #sinh tổng hợp alcaloid #cố định trong alginate

Tài liệu tham khảo

Bauer W, Zenk MH (1991) Phytochemistry 30: 2953–2961.

Bradford MM (1976) Anal. Biochem. 72: 248–254.

Brodelius PE (1988a) Immobilized plant cells as a source of biochemicals. In: Moo-Young M, ed. Bioreactor Immobilized Enzymes and Cells. London: Elsevier Applied Science, pp. 167–196.

Brodelius P (1988b) Appl. Microbiol. Biotechnol. 27: 561–566.

Brodelius PE (1996) Elicitation of cultivated plant cells as a tool in biotechnology and basic biochemistry. In: Bittar EE, Danielsson B, Bülow L, eds. Advances in Molecular and Cell Biology, Vol. 15A. Greenwich, CN: JAI Press Inc., pp. 317–338.

Brodelius P, Deus B, Mosbach K, Zenk MH (1979) FEBS Lett. 103: 93–97.

Brodelius P, Funk C, Shillito RD (1988) Plant Cell Rep. 7: 186–188.

Byun SY, Pedersen H (1994) Biotech. Bioeng. 44: 14–20.

Collinge M, Brodelius PE (1989) Phytochemistry 28: 1101–1104.

Dittrich H, Kutchan TM (1991) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: 9969–9973.

Doernenburg H, Knorr D (1995) Enzyme Microb. Tech. 17: 674–684.

Eilert U, Ehmke A, Wolters B (1984) Planta Med. 50: 508.

Facchini PJ, DeLuca V (1994) J. Biol. Chem. 269: 26684–26690.

Funk C, Gügler K, Brodelius P (1987) Phytochemistry 26: 401–405.

Gamborg OL, Miller RA, Ojima K (1968) Exp. Cell Res. 50: 151–158.

Gontier E, Sangwan BS, Barbotin JN (1994) Plant Cell Rep. 13: 533–536.

Gugler K, Funk C, Brodelius P (1988) Eur. J. Biochem. 170: 661–666.

Haldimann D, Brodelius P (1987) Phytochemistry 26: 1431–1434.

Johnson TS, Ravishankar GA, Venkataraman LV (1991) Food Biotechnol. 5: 197–205.

Kawalleck P, Keller H, Hahlbrock K, Scheel D, Somssich IE (1993) J. Biol. Chem. 268: 2189–2194.

Kim DJ, Chang HN (1990) Biotechnol. Bioeng. 36: 460–466.

Lindsey K, Yeoman MM (1985) Immobilized plant cell systems. In: Neumann KH, Barz W, Reinhard E, eds. Primary and Secondary Metabolism of Plant Cell Cultures. Berlin: Springer verlag, pp. 304–315.

Marques I, Brodelius PE (1988a) Plant Physiol. 88: 46–51.

Marques I, Brodelius PE (1988b) Plant Physiol. 88: 52–55.

Ramakrishna SV, Reddy GR, Curtis WR, Humphrey AE (1993) Biotechnol. Lett. 15: 301–306.

Renaudin J-P, Guern J (1982) Physiol. Veg. 20: 533–547.

Stadler R, Kutchan TM, Zenk MH (1989) Phytochemistry 28: 1083–1086.

Tanahashi T, Zenk MH (1990) Phytochemistry 29: 1113–1122.

Villegas M, Brodelius PE (1990) Physiol. Plant. 78: 414–420.