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Expandindo a resistência a acidez em bactérias utilizando circuitos sintéticos

Processo: 18/07261-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Mestrado
Vigência (Início): 01 de julho de 2018
Vigência (Término): 29 de fevereiro de 2020
Área do conhecimento:Ciências Biológicas - Microbiologia - Microbiologia Aplicada
Acordo de Cooperação: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Pesquisador responsável:María Eugenia Guazzaroni
Beneficiário:Guilherme Marcelino Viana de Siqueira
Instituição Sede: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP). Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:15/04309-1 - Novas abordagens para melhorar a prospecção funcional de biocatalizadores em bibliotecas metagenômicas, AP.JP
Assunto(s):Biologia sintética   Metagenômica   Acidez (química)   Bioprocessos
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:bacteria | Biologia Sintetica | Circuitos sintéticos combinatórios | Engenharia de bioprocessos | metagenômica | Resistência a acidez | Biologia Sintética e metagenômica

Resumo

A fermentação microbiana tem sido cada vez mais utilizada com sucesso para a produção de diversos compostos de interesse industrial de forma sustentável e econômica. No entanto, limitações dos hospedeiros impedem que a eficiência desses processos produtivos atinja seu potencial máximo. Uma das grandes limitações atuais é a baixa resistência de bactérias utilizadas para a produção de ácidos orgânicos a condições ácidas por períodos prolongados, processo financeiramente dispendioso de contornar e que pode resultar em grandes volumes de poluentes liberados na natureza. Nesta proposta utilizaremos técnicas modernas de Biologia Sintética em conjunto com descobertas inovadoras de metagenômica para propor uma alternativa de enfrentamento para esta situação, de forma a se garantir a sustentabilidade nos processos industriais sem a perda da eficiência. Assim, o projeto visa combinar diversos níveis de tradução de três genes metagenômicos relacionados com resistência a acidez visando obter um cluster otimizado de genes que confira resistência a baixo pH em bactérias. A biblioteca de clusters será construída em um vetor de amplo espectro de hospedeiro, garantindo assim, a simples transferência dos circuitos sintéticos a novas bactérias de interesse industrial. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
DE SIQUEIRA, V, GUILHERME M.; SILVA-ROCHA, RAFAEL; GUAZZARONI, MARIA-EUGENIA. Turning the Screw: Engineering Extreme pH Resistance in Escherichia coli through Combinatorial Synthetic Operons. ACS SYNTHETIC BIOLOGY, v. 9, n. 6, p. 1254-1262, . (15/04309-1, 18/07261-8)
RIBEIRO, LUCAS FERREIRA; AMARELLE, VANESA; ALVES, LUANA DE FATIMA; VIANA DE SIQUEIRA, GUILHERME MARCELINO; LOVATE, GABRIEL LENCIONI; BORELLI, TIAGO CABRAL; GUAZZARONI, MARIA-EUGENIA. Genetically Engineered Proteins to Improve Biomass Conversion: New Advances and Challenges for Tailoring Biocatalysts. Molecules, v. 24, n. 16, . (16/18827-7, 15/04309-1, 18/18158-3, 18/07261-8, 19/00390-0, 16/06323-4)

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