Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides

Une attention croissante est portée aux cascades multi enzymatiques pour l’élaboration de procédés de synthèse plus efficaces. Cependant, le contrôle de l’expression hétérologue de plusieurs gènes dans un même hôte s’avère difficile et peut mener à un déséquilibre du flux réactionnel. Pour exploiter...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Menil, Sidiky
Other Authors: Aix-Marseille
Language:fr
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2018AIXM0040
id ndltd-theses.fr-2018AIXM0040
record_format oai_dc
collection NDLTD
language fr
sources NDLTD
topic Cascades multi-Enzymatiques
Baeyer-Villiger MonoOxygénase (BVMO)
Alcohol Déshydrogénase (ADH)
Biocatalyseurs cellulaires
Εpsilon-Caprolactone
Autosuffisant ou “neutre-Rédox”
Nombre de Copies de Plasmide par cellule (PCN)
Lactones
Multi-Enzymatic cascades
Baeyer-Villiger MonoOxygenase (BVMO)
Alcohol Dehydrogenase (ADH)
Cellular or whole-Cell biocatalysts
Εpsilon-Caprolactone
Self-Sufficent or “neutre-Redox”
Plasmid copy number (PCN)
Lactones

spellingShingle Cascades multi-Enzymatiques
Baeyer-Villiger MonoOxygénase (BVMO)
Alcohol Déshydrogénase (ADH)
Biocatalyseurs cellulaires
Εpsilon-Caprolactone
Autosuffisant ou “neutre-Rédox”
Nombre de Copies de Plasmide par cellule (PCN)
Lactones
Multi-Enzymatic cascades
Baeyer-Villiger MonoOxygenase (BVMO)
Alcohol Dehydrogenase (ADH)
Cellular or whole-Cell biocatalysts
Εpsilon-Caprolactone
Self-Sufficent or “neutre-Redox”
Plasmid copy number (PCN)
Lactones

Menil, Sidiky
Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides
description Une attention croissante est portée aux cascades multi enzymatiques pour l’élaboration de procédés de synthèse plus efficaces. Cependant, le contrôle de l’expression hétérologue de plusieurs gènes dans un même hôte s’avère difficile et peut mener à un déséquilibre du flux réactionnel. Pour exploiter au mieux les avantages d’une cascade in vivo, il est nécessaire d’ajuster les activités de chaque étape, et de construire des catalyseurs cellulaires capables de programmer la stœchiométrie des enzymes. Nous avons développé dans ce projet une approche originale pour moduler le ratio de deux enzymes in cellulo en jouant sur le nombre de copies de plasmides par cellule (PCN). Nous avons choisi comme modèle un système autosuffisant associant une Alcool Déshydrogénase (ADH) et une Baeyer-Villiger MonoOxygenase (BVMO), NADP(H)-dépendantes. Plusieurs plasmides recombinants portant les deux gènes ont été conçus et combinés dans E. coli. Les souches de co-expression construites ont été comparées en termes de PCN, de production d’enzymes et d’activité. Nous avons montré l’importance d’un choix judicieux de la combinaison de plasmides ainsi que l’existence d’une corrélation entre ratios d’enzymes et activité. Nos biocatalyseurs s’étendent sur une gamme allant du système inactif à un système affichant un TTN d’environ 6000. Ce système a permis la synthèse de lactones d’intérêt industriel, la dihydrocoumarine et la caprolactone, à partir d’indanol et de cyclohexanol. Enfin, sur ce modèle de combinaison de plasmides, trois nouveaux biocatalyseurs cellulaires, associant l’ADH à diverses BVMOs, ont été créés afin d’élargir la gamme d’esters et de lactones synthétisables à partir d’alcools. === Growing attention is paid to multienzymatic cascades to develop more efficient synthetic processes. However, in in cellulo process, the control of the simultaneous heterologous expression of several genes in the same host is often difficult and can lead to imbalances in the reaction flow. To exploit the benefits of cascades, activities of each step have to be adjusted and thus, cellular biocatalysts capable of programming enzymes stoichiometry have to be constructed. In this work, to modulate the stoichiometry of two enzymes in vivo, we developed an original approach based on the copy number per cell of plasmids (PCN) used as vectors. The PCN is regulated in bacteria by three main mechanisms leading, according to the replicon, to low, medium or high PCN. As proof of concept, we chose a self-sufficient system combining an Alcohol Dehydrogenase (ADH) and a Baeyer-Villiger MonoOxygenase (BVMO), both NADP(H)-dependent. Several recombinant plasmids harboring both genes were designed and combined in E. coli. Coexpression strains constructed were compared in terms of PCN, enzyme production and activity. We showed the importance of a judicious choice of plasmids combination and the existence of a correlation between enzymes ratios and activity. Our biocatalysts ranged from an inactive system to a system with a TTN of about 6000. This system allowed the synthesis of lactones of industrial interest, dihydrocoumarin and caprolactone, via double oxidation of indanol and cyclohexanol. Finally, based on this plasmids combination model, three new cellular biocatalysts combining ADH with various BVMOs were designed to broaden the range of esters and lactones synthesizable from alcohols.
author2 Aix-Marseille
author_facet Aix-Marseille
Menil, Sidiky
author Menil, Sidiky
author_sort Menil, Sidiky
title Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides
title_short Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides
title_full Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides
title_fullStr Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides
title_full_unstemmed Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides
title_sort cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides
publishDate 2018
url http://www.theses.fr/2018AIXM0040
work_keys_str_mv AT menilsidiky cascadebienzymatiqueautosuffisanteinvivolejeudesplasmides
AT menilsidiky invivoselfsufficientbienzymaticcascadestheplasmidgame
_version_ 1719285298953715712
spelling ndltd-theses.fr-2018AIXM00402019-11-01T04:46:08Z Cascade bi-enzymatique autosuffisante in vivo : le jeu des plasmides In vivo self-sufficient bi-enzymatic cascades : the plasmid game Cascades multi-Enzymatiques Baeyer-Villiger MonoOxygénase (BVMO) Alcohol Déshydrogénase (ADH) Biocatalyseurs cellulaires Εpsilon-Caprolactone Autosuffisant ou “neutre-Rédox” Nombre de Copies de Plasmide par cellule (PCN) Lactones Multi-Enzymatic cascades Baeyer-Villiger MonoOxygenase (BVMO) Alcohol Dehydrogenase (ADH) Cellular or whole-Cell biocatalysts Εpsilon-Caprolactone Self-Sufficent or “neutre-Redox” Plasmid copy number (PCN) Lactones Une attention croissante est portée aux cascades multi enzymatiques pour l’élaboration de procédés de synthèse plus efficaces. Cependant, le contrôle de l’expression hétérologue de plusieurs gènes dans un même hôte s’avère difficile et peut mener à un déséquilibre du flux réactionnel. Pour exploiter au mieux les avantages d’une cascade in vivo, il est nécessaire d’ajuster les activités de chaque étape, et de construire des catalyseurs cellulaires capables de programmer la stœchiométrie des enzymes. Nous avons développé dans ce projet une approche originale pour moduler le ratio de deux enzymes in cellulo en jouant sur le nombre de copies de plasmides par cellule (PCN). Nous avons choisi comme modèle un système autosuffisant associant une Alcool Déshydrogénase (ADH) et une Baeyer-Villiger MonoOxygenase (BVMO), NADP(H)-dépendantes. Plusieurs plasmides recombinants portant les deux gènes ont été conçus et combinés dans E. coli. Les souches de co-expression construites ont été comparées en termes de PCN, de production d’enzymes et d’activité. Nous avons montré l’importance d’un choix judicieux de la combinaison de plasmides ainsi que l’existence d’une corrélation entre ratios d’enzymes et activité. Nos biocatalyseurs s’étendent sur une gamme allant du système inactif à un système affichant un TTN d’environ 6000. Ce système a permis la synthèse de lactones d’intérêt industriel, la dihydrocoumarine et la caprolactone, à partir d’indanol et de cyclohexanol. Enfin, sur ce modèle de combinaison de plasmides, trois nouveaux biocatalyseurs cellulaires, associant l’ADH à diverses BVMOs, ont été créés afin d’élargir la gamme d’esters et de lactones synthétisables à partir d’alcools. Growing attention is paid to multienzymatic cascades to develop more efficient synthetic processes. However, in in cellulo process, the control of the simultaneous heterologous expression of several genes in the same host is often difficult and can lead to imbalances in the reaction flow. To exploit the benefits of cascades, activities of each step have to be adjusted and thus, cellular biocatalysts capable of programming enzymes stoichiometry have to be constructed. In this work, to modulate the stoichiometry of two enzymes in vivo, we developed an original approach based on the copy number per cell of plasmids (PCN) used as vectors. The PCN is regulated in bacteria by three main mechanisms leading, according to the replicon, to low, medium or high PCN. As proof of concept, we chose a self-sufficient system combining an Alcohol Dehydrogenase (ADH) and a Baeyer-Villiger MonoOxygenase (BVMO), both NADP(H)-dependent. Several recombinant plasmids harboring both genes were designed and combined in E. coli. Coexpression strains constructed were compared in terms of PCN, enzyme production and activity. We showed the importance of a judicious choice of plasmids combination and the existence of a correlation between enzymes ratios and activity. Our biocatalysts ranged from an inactive system to a system with a TTN of about 6000. This system allowed the synthesis of lactones of industrial interest, dihydrocoumarin and caprolactone, via double oxidation of indanol and cyclohexanol. Finally, based on this plasmids combination model, three new cellular biocatalysts combining ADH with various BVMOs were designed to broaden the range of esters and lactones synthesizable from alcohols. Electronic Thesis or Dissertation Text fr http://www.theses.fr/2018AIXM0040 Menil, Sidiky 2018-01-31 Aix-Marseille Alphand, Véronique Duquesne, Katia