直播预告丨再创合成生物学前沿讲堂:酵母工程生物学和合成生物学(YESBio)平台

学术   2024-10-16 09:49   美国  
//
再创·合成生物学前沿讲堂

为了促进合成生物学最前沿进展的传播,再创近期特别创办了讲堂栏目,我们将邀请学术届和工业届的前沿学者在再创进行精彩的学术报告并与各位读者交流。

再创·合成生物学前沿讲堂第四期邀请到了彭博士进行学术报告分享。

昆士兰大学澳大利亚生物工程与纳米技术研究所(AIBN)青年课题组长兼高级研究员


栋博士自2024年1月起担任昆士兰大学澳大利亚生物工程与纳米技术研究所(AIBN)的青年课题组长兼高级研究员。同时,他是澳大利亚食品与饮料加速器项目(Australia’s Food and Beverage Accelerator, FaBA),UQ生物可持续性中心 (Biosustainability Hub),和澳大利亚合成生物学卓越研究中心(CoESB)的成员。彭博士于2018年在澳大利亚蒙纳什大学获得博士学位,随后至2023年在英国伦敦帝国理工学院和丹麦科技大学开展博士后研究。彭博士目前领导酵母工程与合成生物学(YESBio)研究小组,专注于通过合成生物学和代谢工程实现可持续的生物制造,他与Esteban Marcellin(昆士兰大学)和 Rodrigo Ledesma Amaro (帝国理工学院)等教授合作紧密。彭博士已获得61万澳元的研究经费,包括各类项目资助和奖学金。他在Nature Microbiology, Nature Chemical Biology, Nature Communications, PNAS等顶级期刊上发表了30多篇同行评审的论文。彭博士曾获得著名的玛丽居里博后基金和国家优秀自费留学生奖学金等,还积极担任《The Innovation》《BioDesign Research》和《mLife》等期刊的青年编委等。
2024年2月发表在 Nature Microbiology 期刊的研究工作中,彭栋博士等人创建了一个全新的分子工具包,它采用了一种新的方式来生产有用的化合物。在本次报告中,彭博士将为大家介绍以酵母为代表的微生物细胞工厂和微生物合成菌群的合成生物学新工具和代谢工程策略的发展,并介绍用于开发合成酵母群落的分子工具包的进展。
 点击上方图片了解更多相关信息


//
嘉宾有话说
栋博士:

工程生物学和合成生物学正逐步改变与生物技术相关的产业领域,为提高生物制造的效率和可能性提供了前所未有的机会。

本次报告将介绍以酵母为代表的微生物细胞工厂和微生物合成菌群的合成生物学新工具和代谢工程策略的发展,旨在为农业食品、生物燃料、健康和医药领域的高价值化合物的生物合成与制造提供解决方案。
首先,我将为各位介绍用于开发合成酵母群落的分子工具包的进展。在开发过程中,我们使用了高通量自动化筛选平台,通过酵母单基因敲除菌库评估了酵母营养缺陷型的合成菌群体系,并开发了新的分子工具,用于构建和验证新型的两成员和三成员合成菌群,并概念验证其能够增强抗氧化剂白藜芦醇的生物生产。其次,我将介绍采用模块化的代谢工程策略实现几个高价值化学品从头合成的实例,如脂质、环丙烷脂肪酸、血清素和树莓酮。最后,我将简要介绍在昆士兰大学AIBN研究小组的研究重点:酵母工程生物学和合成生物学(YESBio)平台。我们旨在利用该YESBio平台开发先进的酵母细胞工厂和合成微生物群落,以提供可持续的生物技术解决方案,应对来自农业食品、健康和医药领域的挑战并创造机会。

以下是演讲主题相关的文章推荐:

[1]Peng, H., A. P. S. Darlington, E. J. South, H.-H. Chen, W. Jiang and R. Ledesma-Amaro (2024). "A molecular toolkit of cross-feeding strains for engineering synthetic yeast communities." Nature Microbiology 9(3): 848-863.

[2]Aulakh, S. K., L. Sellés Vidal, E. J. South, H. Peng, S. J. Varma, L. Herrera-Dominguez, M. Ralser and R. Ledesma-Amaro (2023). "Spontaneously established syntrophic yeast communities improve bioproduction." Nature Chemical Biology 19(8): 951-961.

[3]Peng, H., R. Chen, W. M. Shaw, P. Hapeta, W. Jiang, D. J. Bell, T. Ellis and R. Ledesma-Amaro (2023). "Modular Metabolic Engineering and Synthetic Coculture Strategies for the Production of Aromatic Compounds in Yeast." ACS Synth Biol 12(6): 1739-1749.

[4]Peng, H., L. He and V. S. Haritos (2019). "Flow-cytometry-based physiological characterisation and transcriptome analyses reveal a mechanism for reduced cell viability in yeast engineered for increased lipid content." Biotechnology for Biofuels 12(1): 98.



//

讲堂详细信息

主题:Yeast Engineering Biology and Synthetic Biology (YESBio) Platform for Sustainable Biomanufacturing

时间:北京时间 2024 年 10 月 17 日下午 14:00

本次前沿学术报告讲堂将会在腾讯会议进行报告,如需现场与学者互动,欢迎加入腾讯会议:

腾讯会议:559-636-590  会议密码:241017

本次前沿学术报告讲堂还将在微信视频号以及知乎@孟凡康进行同步转载直播。欢迎点击预约~

视频号直播预约


知乎直播预约

https://www.zhihu.com/theater/18284/preview/36941


欢迎各位学者加入再创读者交流群,我们将在此讨论发言,思想碰撞。






END \

再创丨Regenesis
机器,正在生物化;而生物,正在工程化。
 最新文章