Matches in SemOpenAlex for { <https://semopenalex.org/work/W1507394207> ?p ?o ?g. }
- W1507394207 abstract "The functionality of the intracellular reaction network in a Corynebacterium glutamicum valine production strain was investigated with special focus on the valine / leucine biosynthesis pathway. The aim was to gain a quantitative understanding of the behaviour of the reaction network. The methods required to do so were developed, and enzyme targets for the further optimisation of the investigated strain were identified.The intracellular metabolite concentrations were observed during a transient state by performing a glucose stimulus experiment. A mathematical model describing the in vivo reaction dynamics of the valine / leucine pathway was developed and a metabolic control analysis was performed based on the data from the stimulus experiment and the dynamic model. The thermodynamic driving forces in the valine / leucine pathway were analysed.The optimal procedure for the stimulus experiment with respect to obtaining a useful data set for the modelling and analysis was identified. Samples were taken at sub-second intervals and the concentrations of 26 metabolites from the valine / leucine pathway and the central metabolism were measured. A very fast response to the stimulus was observed in most intracellular metabolites with for example a 3-fold increase in the pyruvate concentration within one second. The connectivities of the metabolites around the ketoisovalerate branchpoint were investigated using a time series analysis.The kinetic model consisted of a system of differential equations defined by setting up material balances on the metabolites. The model can simulate the concentrations and fluxes in the valine and leucine pathway accurately during the transient state. The implementation of a model selection criterion based on the second law of thermodynamics was demonstrated to be essential for the identification of realistic and unique models.Other, alternative methods of setting up a kinetic model were also investigated. The alternative models included a mechanistic model of the valine / leucine pathway and a large linlog model of the whole metabolism of the strain. The mechanistic model was not capable of simulating the measured concentrations due to the limitations of its elasticities. The instability of the whole cell model made it inappropriate for a metabolic control analysis and further interpretation. However, the simulation of the whole metabolism of the strain provides a proof of concept for the whole cell modelling approach and shows in which direction metabolic modelling will develop in the future.Both data driven and model based methods were used to analyse the control hierarchy in the valine / leucine pathway. In addition, predictions of the effect of changes in the enzyme levels were made based on the model. In an optimisation study the enzyme levels were optimised with respect to the valine flux. Based on the acquired understanding of the behaviour of the reaction network the following targets for further strain development were identified:1.Overexpression of the valine translocase2.Implementation of an inhibition resistant AHAS enzyme and possibly further overexpression.3.Removal of the overexpression of the gene coding for DHAD on the plasmid to save the cell the burden of overproducing this enzyme which has negligible influence on the valine flux.4.Modification of the central carbon metabolism to increase pyruvate availability.The identification of the targets for strain development demonstrates the usefulness of a kinetic model in metabolic engineering and in the general understanding of metabolic control.The concentration data and the kinetic model were used to analyse the thermodynamic driving force, i.e. the reaction affinity, in the valine / leucine pathway. The concept of a reaction resistance was introduced to relate the driving force to reaction rate in analogy with Ohm’s law. This provided a new angle of analysing metabolic networks. The linear relation between reaction rate and affinity which apply for uni-uni reactions can not be assumed to be valid for bi-bi reactions operating far from equilibrium. The theory of metabolic control analysis was extended to include also the reaction potential and the reaction resistance. Reactions far from equilibrium are controlled almost entirely through the changes in the resistance while reactions closer to equilibrium are also affected by changes in the affinity. Untersucht wurde die Funktionalitat des intrazellularen Reaktionsnetzwerks eines Corynebacterium glutamicum Valin-Produktionsstamms, wobei insbesondere der Valin-Leucin-Biosyntheseweg in den Blick genommen wurde. Ziel war es, ein quantitatives Verstandnis uber das Verhalten des Reaktionsnetzwerks zu erlangen. Die dazu benotigten Methoden wurden entwickelt und die Enzym-Targets zur weiteren Optimierung des untersuchten Stamms identifiziert.Die intrazellularen Metabolitkonzentrationen wurden nach Anregung durch einen Substratstimulus im Ubergangszustand eines Glukosestimulusexperiment festgestellt. Ein mathematisches Modell, das die Reaktionsdynamik des Valin-Leucin-Synthesewegs in vivo beschreibt, wurde entwickelt und eine metabolische Kontrollanalyse basierend auf den Daten des Stimulusexperiments und des dynamischen Modells durchgefuhrt. Die thermodynamischen Antriebskrafte im Valin-Leucin-Syntheseweg wurden analysiert.Das optimale Verfahren fur das Stimulusexperiment zur Erfassung eines nutzlichen Datensatzes fur die Modellierung und Analyse wurde festgelegt. Es wurden Proben in Subsekundenintervallen genommen und Konzentrationen von 26 Metaboliten aus dem Valin-Leucin-Syntheseweg und des Zentralstoffwechsels gemessen. Eine sehr schnelle Reaktion auf den Stimulus wurde bei den meisten intrazellularen Metaboliten beobachtet, wie zum Beispiel ein dreifacher Anstieg der Pyruvat-Konzentration innerhalb einer Sekunde. Die Konnektivitaten der Metaboliten um den Verzweigungspunkt Ketoisovalerat wurden mithilfe einer Zeitreihenanalyse untersucht.Das kinetische Model bestand aus einem Differentialgleichungsmodell, das durch die Aufstellung von Materialbilanzen der Metaboliten definiert wurde. Das Modell kann die Konzentrationen und Flusse im Valin-Leucin-Syntheseweg wahrend des Ubergangszustandes genau simulieren. Die Verwendung eines Modellselektionskriteriums auf der Basis des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik zur Identifizierung von realistischen und eindeutigen Modellen erwies sich als entscheidend.Andere alternative Methoden zur Aufstellung eines kinetischen Modells sind ebenfalls untersucht worden. Diese alternativen Methoden bestanden aus einem mechanistischen Modell des Valin-Leucin-Synthesewegs und einem grosen Linlog-Modell des gesamten Stoffwechsels des Stammes. Das mechanistische Modell war aufgrund seiner begrenzten Elastizitaten nicht in der Lage die gemessenen Konzentrationen zu simulieren. Die Instabilitat des gesamten Zellmodells machte dieses fur eine metabolische Kontrollanalyse und weitere Interpretationen unbrauchbar. Die Simulation des gesamten Stoffwechsels des Stammes liefert jedoch einen Proof-of Concept fur den gesamten Zellmodellierungsansatz und zeigt, in welche Richtung sich die metabolische Modellierung in Zukunft entwickeln wird.Sowohl die datengestutzten als auch die modellbasierten Methoden wurden verwendet, um die Kontrollhierarchie im Valin-Leucin-Syntheseweg zu analysieren. Auserdem wurden auf der Basis des Modells Vorhersagen uber die Auswirkungen bei Anderungen der Enzymlevels getroffen. In einer Optimierungsstudie wurden die Enzymlevels im Hinblick auf den Valinfluss optimiert. Auf der Basis des erlangten Verstandnisses im Hinblick auf das Verhalten des Reaktionsnetzwerkes wurden die folgenden Ziele zur weiteren Stammentwicklung formuliert:1.Uberexpression von Valin Translokase2.Verwendung eines inhibierungsresistenten AHAS-Enzyms und moglicherweise einer weiteren Uberexpression.3.Entfernung der Uberexpression der Genkodierung fur DHAD auf dem Plasmid, um die Zelle von der Uberproduktion des Enzyms zu entlasten, da es einen geringfugigen Einflus auf den Valinfluss hat.4.Modifizierung des Zentralstoffwechsels zur Erhohung der Verfugbarkeit von Pyruvat.Die Bestimmung der Ziele fur die Stammentwicklung zeigt die Nutzlichkeit eines kinetischen Modells im Bereich Metabolic Engineering und fur das allgemeine Verstandnis der metabolischen Kontrolle.Die Konzentrationswerte und das kinetische Modell wurden eingesetzt, um die thermodynamische Antriebskraft, d.h. die Reaktionsaffinitat, im Valin-Leucin-Syntheseweg zu analysieren. Das Konzept des Reaktionswiderstandes wurde verwendet, um die Antriebskraft mit der Reaktionsgeschwindigkeit analog dem Ohmschen Gesetz in Beziehung zu setzen. Dies schaffte einen neuen Blickwinkel hinsichtlich der Analyse von metabolischen Netzwerken. Die lineare Beziehung zwischen der Reaktionsgeschwindigkeit und der Affinitat, die fur uni-uni-Reaktionen gilt, besitzt fur die fern des Gleichgewichts ablaufenden bi-bi-Reaktionen keine Gultigkeit. Die Theorie der metabolischen Kontrollanalyse wurde erweitert, um das Reaktionspotential und den Reaktionswiderstand berucksichtigen zu konnen. Reaktionen fern des Gleichgewichtes werden fast ausschlieslich durch Veranderungen des Widerstandes kontrolliert, wahrend Reaktionen nahe dem Gleichgewicht auch von Veranderungen der Affinitat betroffen sind." @default.
- W1507394207 created "2016-06-24" @default.
- W1507394207 creator A5020090279 @default.
- W1507394207 date "2007-01-01" @default.
- W1507394207 modified "2023-09-27" @default.
- W1507394207 title "Metabolic egineering of the valine pathway in corynebacterium glutamicum : analysis and modelling" @default.
- W1507394207 cites W1421566542 @default.
- W1507394207 cites W1481051950 @default.
- W1507394207 cites W1484198052 @default.
- W1507394207 cites W1495660511 @default.
- W1507394207 cites W1508040058 @default.
- W1507394207 cites W1520371946 @default.
- W1507394207 cites W1524177146 @default.
- W1507394207 cites W152519083 @default.
- W1507394207 cites W1536226251 @default.
- W1507394207 cites W1550383119 @default.
- W1507394207 cites W1569754812 @default.
- W1507394207 cites W1574470162 @default.
- W1507394207 cites W1575273684 @default.
- W1507394207 cites W1580425878 @default.
- W1507394207 cites W1585179321 @default.
- W1507394207 cites W1588504519 @default.
- W1507394207 cites W1590304060 @default.
- W1507394207 cites W1606784130 @default.
- W1507394207 cites W1642162696 @default.
- W1507394207 cites W1677343354 @default.
- W1507394207 cites W1702208749 @default.
- W1507394207 cites W171825432 @default.
- W1507394207 cites W1740406006 @default.
- W1507394207 cites W1756209275 @default.
- W1507394207 cites W1776521194 @default.
- W1507394207 cites W1780373207 @default.
- W1507394207 cites W1873506857 @default.
- W1507394207 cites W1884073728 @default.
- W1507394207 cites W1963861745 @default.
- W1507394207 cites W1963942260 @default.
- W1507394207 cites W1964287788 @default.
- W1507394207 cites W1965364384 @default.
- W1507394207 cites W1966902043 @default.
- W1507394207 cites W1969135035 @default.
- W1507394207 cites W1970435274 @default.
- W1507394207 cites W1972657716 @default.
- W1507394207 cites W1972825567 @default.
- W1507394207 cites W1973525129 @default.
- W1507394207 cites W1973890190 @default.
- W1507394207 cites W1976353541 @default.
- W1507394207 cites W1976727723 @default.
- W1507394207 cites W1979758751 @default.
- W1507394207 cites W1981066810 @default.
- W1507394207 cites W1982258483 @default.
- W1507394207 cites W1983405497 @default.
- W1507394207 cites W1984056887 @default.
- W1507394207 cites W1987104093 @default.
- W1507394207 cites W1987293165 @default.
- W1507394207 cites W1989821641 @default.
- W1507394207 cites W1990520393 @default.
- W1507394207 cites W1991322020 @default.
- W1507394207 cites W1994134392 @default.
- W1507394207 cites W1994309501 @default.
- W1507394207 cites W1994509794 @default.
- W1507394207 cites W1994629109 @default.
- W1507394207 cites W1994813821 @default.
- W1507394207 cites W1996034339 @default.
- W1507394207 cites W1997493743 @default.
- W1507394207 cites W1998038109 @default.
- W1507394207 cites W2000843430 @default.
- W1507394207 cites W2002116790 @default.
- W1507394207 cites W2003229972 @default.
- W1507394207 cites W2003877562 @default.
- W1507394207 cites W2003930913 @default.
- W1507394207 cites W2004603692 @default.
- W1507394207 cites W2006477248 @default.
- W1507394207 cites W2006970791 @default.
- W1507394207 cites W2007467553 @default.
- W1507394207 cites W2008875008 @default.
- W1507394207 cites W2009200103 @default.
- W1507394207 cites W2014049267 @default.
- W1507394207 cites W2016140326 @default.
- W1507394207 cites W2019623903 @default.
- W1507394207 cites W2020587841 @default.
- W1507394207 cites W2020631324 @default.
- W1507394207 cites W2021991738 @default.
- W1507394207 cites W2023764523 @default.
- W1507394207 cites W2024060531 @default.
- W1507394207 cites W2024686285 @default.
- W1507394207 cites W2025217315 @default.
- W1507394207 cites W2025738161 @default.
- W1507394207 cites W2027578220 @default.
- W1507394207 cites W2027599057 @default.
- W1507394207 cites W2028544289 @default.
- W1507394207 cites W2028639572 @default.
- W1507394207 cites W2029194011 @default.
- W1507394207 cites W2029918421 @default.
- W1507394207 cites W2030963093 @default.
- W1507394207 cites W2032857443 @default.
- W1507394207 cites W2033715300 @default.
- W1507394207 cites W2035128850 @default.
- W1507394207 cites W2037614307 @default.
- W1507394207 cites W2039251116 @default.
- W1507394207 cites W2039324013 @default.