荔枝酒发酵过程中酿酒酵母DCCS101代谢醋酸的调控机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31260398
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    45.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2003.食品微生物学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Acetic acid is the main component of volatile acidity and easily exceeded its critical value during fermentation according to current legislation.The metabolic network of Saccharomyces cerevisiae DCCS101 with acetic acid removal capacity in conditions of coexistence of sugar and acetic acid is constructed by metabolic flux analysis (MFA) via an analysis of sugar and acetic acid metabolites. The aim of this study is to reveal the metabolic mechanism of acetic acid during fermentation and realize the efficient regulation of acetic acid metabolism. It has important practical significance for the safety production of lychee wine with high-quality..Contents of this study including: ① activities of key enzymes of middle metabolic pathways, ② metabolic flux of acetic acid, and ③ regulation law of metabolism acetic acid of S. cerevisiae DCCS101 during fermentation in conditions of coexistence of sugar and acetic acid would be researched. The focal points are ② and ③.
针对荔枝酒生产中挥发酸(主要是醋酸)容易超标的问题,以具有醋酸代谢能力的酿酒酵母DCCS101为研究对象,通过对发酵过程中糖和醋酸代谢产物及酶活性分析,借助MFA技术,构建糖、醋酸共存时的代谢网络。目的是揭示发酵过程中醋酸代谢的技术机理,实现醋酸代谢的高效调控。对荔枝酒的安全生产及生产高品质的荔枝酒具有重要的现实意义。.本项目的研究内容包含:①酿酒酵母DCCS101在发酵过程中糖和醋酸中间代谢途径关键酶活性分析;②荔枝酒发酵过程中酿酒酵母DCCS101代谢醋酸的通量分析研究;③荔枝酒发酵过程中酿酒酵母DCCS101代谢醋酸的调控规律研究。研究重点是②和③。

结项摘要

荔枝酒系较为新颖的热带果酒,酿制过程中其挥发酸(主要为醋酸)容易超标。采用生物技术降酸是解决挥发酸容易超标这一瓶颈问题的重要技术手段。研究内容包含:①酿酒酵母在发酵过程中糖和醋酸中间代谢途径关键酶活性分析;②荔枝酒发酵过程中酿酒酵母代谢醋酸的网络分析;③荔枝酒发酵过程中酿酒酵母代谢醋酸的调控规律研究。. 将具有醋酸代谢能力的酿酒酵母分别接种在新鲜荔枝汁和新鲜荔枝汁+1.5g/L醋酸的发酵培养基中,恒温条件下发酵,与醋酸代谢相关的酶主要有乙酰辅酶A合成酶(ACS)、异柠檬酸脱氢酶(IDH)、苹果酸脱氢酶(MDH)、异柠檬酸裂解酶(ICL)和苹果酸合成酶(MS)。以发酵温度为扰动手段,发现低温条件下发酵有利于降酸酿酒酵母的醋酸代谢,其ACS、IDH、MDH、ICL和MS在醋酸代谢过程中具有同等重要的作用,控制系数分别为0.199、0.204、0.203、0.196和0.199。发酵过程中添加丙酮酸转运蛋白抑制剂α-氰基-4-羟基肉桂酸(α-CCA)、草酰乙酸(OAA)、各种维生素(硫胺素、核黄素及烟酸等)和金属离子(Mg2+、K+、Ca2+和Cu+)等。α-CCA和OAA的最适添加量分别为0.5mmol/L和800mg/L,其对醋酸的代谢能力是对照的1.16和1.07倍。金属Mg2+、K+、Ca2+的最适添加量为4、6和0.13mmol/L,降酸酿酒酵母的醋酸代谢能力分别为对照的1.14、1.09和1.07倍。此3种金属离子对醋酸代谢具有很好的协同效果,当6.1、10.1和0.2mmol/L的Mg2+、K+、Ca2+同时加入时,酿酒酵母的醋酸代谢量比对照提高了15%左右。各种维生素对酿酒酵母代谢醋酸几乎没有作用。金属铜离子对酿酒酵母的醋酸代谢具有负面作用。综上结果,强化TCA和GOA途径,有利于酿酒酵母的醋酸代谢。.本项目的科学意义:在确立含一定醋酸的荔枝汁低温发酵基础上,构建了醋酸代谢网络,揭示了两个途径即TCA和GOA对醋酸代谢的影响。强化TCA和GOA途径有利于醋酸的代谢,实现了降酸酿酒酵母对醋酸代谢的高效调控。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
荔枝酒发酵过程中酿酒酵母Ydcs101代谢醋酸的调控研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    学位论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾英杰;钟秋平
  • 通讯作者:
    钟秋平
铜离子对荔枝酒降酸酵母发酵性能及醋酸代谢的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    食品科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许笑男;廖芸;赵久香;钟秋平
  • 通讯作者:
    钟秋平
Optimization of lychee wine fermentation process using response surface methodology to reduce acetic acid content
响应面法优化荔枝酒发酵工艺降低乙酸含量
  • DOI:
    10.25165/ijabe.v9i6.2270
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    Int J Agric & Biol Eng
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu Rina;Zhu Ping;Shang Yuhui;Zhong Qiuping
  • 通讯作者:
    Zhong Qiuping
Acetate metabolism of Saccharomyces cerevisiae at different temperatures during lychee wine fermentation
不同温度下酿酒酵母荔枝酒发酵过程中乙酸代谢
  • DOI:
    10.1080/13102818.2016.1142831
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Biotechnology & Biotechnological Equipment
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Shang Yuhui;Zeng Yingjie;Zhu Ping;Zhong Qiuping
  • 通讯作者:
    Zhong Qiuping
丙酮酸转运抑制剂对荔枝酿酒酵母代谢醋酸的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    贵州农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾英杰;商玉荟;钟秋平
  • 通讯作者:
    钟秋平

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  • 通讯作者:
    李永成

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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