Systems metabolic engineering for recombinant protein production in Pichia pastoris

dc.contributor
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
dc.contributor.author
Monforte Mercado, Sergi
dc.date.accessioned
2020-08-31T13:47:50Z
dc.date.available
2020-12-15T01:00:17Z
dc.date.issued
2019-12-16
dc.identifier.isbn
9788449090332
en_US
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/669385
dc.description.abstract
El llevat metilotròfic Pichia pastoris (Komagataella sp.) és un dels sistemes d’expressió més atractius per a la producció de proteïna recombinant, mercat contínuament en expansió. El fort promotor del gen de l’alcohol oxidasa 1 (PAOX1), induït per metanol però reprimit per glucosa, glicerol o etanol, és un dels més emprats per aquest propòsit. No obstant, existeixen encara diversos colls d’ampolla fisiològics que limitant el procés. En aquest context, diferents estratègies han estat proposades i provades per tal de millorar la producció heteròloga de molts tipus diferents de proteïna. Les aproximacions més habituals inclouen increment en el nombre de còpies de gen heteròleg, enginyeria de promotors i modificació dels mecanismes de plegament i secreció. L’objectiu d’aquesta tesi ha estat el desenvolupament de noves estratègies per incrementar la producció de proteïna recombinant, emprant la lipasa de Rhizopus oryzae (Rol) com a proteïna model en el sistema d’expressió basat en el PAOX1. Primerament, els gens del factors de transcripció de PAOX1, MXR1 i MIT1, es van sobreexpressar constitutivament per tal de millorar la transcripció de ROL. Això es va confirmar degut a una millora en la capacitat assimilatòria de metanol i un increment en els nivells relatius de mRNA de ROL i varis gens relacionats amb el metabolisme del metanol, i.e. revertint l’efecte de titulació causat per la transcripció de múltiples cassettes d’expressió de ROL. Tot i aquestes millores, els nivells extracel·lulars d’activitat lipàsica no van augmentar de forma significativa en cultius en quimiòstat, apuntant a colls d’ampolla addicionals limitant la producció de Rol. En segon lloc, es van explorar possibles dianes d’enginyeria metabòlica en el metabolisme cel·lular de P. pastoris emprant el model metabòlic a escola genoma (GEM) consens iMT1026 v3.0. Aquest pas in silico va proporcionar diversos knock-outs prometedors que serien experimentalment testats fent servir el sistema d’edició genòmica CRISPR/Cas9. Les simulacions apuntaven a la disponibilitat de NADPH i una limitada aportació de determinats aminoàcids (serina i cisteïna) com a potencials factors limitants de la producció de Rol. Una reducció en el fitnes cel·lular que afecta a la viabilitat de les soques que es buscaven obtenir va impedir la verificació de la majoria dels knock-outs proposats. Finalment, donat que les nostres anàlisis i estudis prèviament publicats identificaven el NADPH com un cofactor important limitant la producció de proteïna recombinant, els nostres esforços es van dirigir a incrementar la seva disponibilitat a través d’estratègies de knock-in de gens. Específicament, vam sobreexpressar dos gens que codificaven per enzims redox, una NADH quinasa i una NADH oxidasa, amb l’objectiu de pertorbar directament l’equilibri redox de la cèl·lula. A més, es va comprovar l’efecte fisiològic d’aquests enzims fent servir diferents mescles co-substrat/metanol com a font de carboni. En resum, vam observar un increment en la producció de proteïna recombinant amb diferents graus de millora depenent de la font de carboni provada. També vam realitzar anàlisis transcriptòmiques i una avaluació in silico dels nostres resultats per tal de presentar una interpretació millor de l’estat fisiològic de la cèl·lula. Dins del nostre coneixement, aquest és el primer estudi dirigit a incrementar la generació de NADPH en un sistema d’expressió basat en PAOX1, en condicions de creixement en metanol. A grans trets, noves estratègies d’enginyeria de soques han estat proposades i provades durant l’execució d’aquest estudi. A més a més, s’han aplicat GEMs i aproximacions relacionades amb biologia de sistemes, demostrant que són eines potents i prometedores per al disseny racional d’organismes industrials.
en_US
dc.description.abstract
The methylotrophic yeast Pichia pastoris (Komagataella sp.) is one of the most attractive expression systems for heterologous protein production, which constitutes a continuously expanding market. The strong alcohol oxidase gene 1 promoter (PAOX1), induced by methanol but repressed by glucose, glycerol or ethanol, is one of the most used for this purpose. Nevertheless, there still exist several physiological bottlenecks limiting the process. In this context, several strategies have been proposed and tested in order to improve the heterologous production of many different types of proteins. Common approaches include increasing heterologous gene copy number, promoter engineering and modification of the folding and secretory mechanisms. The aim of this thesis has been the development of new strategies to increase recombinant protein yields, using the Rhizopus oryzae lipase (Rol) as model protein in a PAOX1-based expression system. Firstly, the PAOX1 transcription factor genes MXR1 and MIT1 were constitutively overexpressed aiming at improving ROL transcription. This was confirmed by an improved methanol assimilation capacity and an increase in relative mRNA levels of ROL and several genes related with methanol metabolism, i.e. reverting the titration effect caused by the transcription of multiple ROL expression cassettes. Despite such improvements, extracellular lipase activity levels did not increase significantly in chemostat cultures, pointing out to additional bottlenecks limiting Rol production. Second, possible metabolic engineering targets in P. pastoris’ cell metabolism were explored using the consensus genome-scale metabolic model (GEM) iMT1026 v3.0. This in silico step provided several promising knock-outs which were going to be experimentally tested using the CRISPR/Cas9 genome editing system. The simulations pointed to NADPH availability and limited supply of some amino acids (serine and cysteine) as potential Rol production limiting factors. A reduction in cell fitness affecting the viability of the obtained strains impeded to verify most of the proposed knock-outs. Finally, since our in silico analyses and previously published studies identified NADPH as an important limiting cofactor in recombinant protein production, our efforts were geared towards increasing its availability through gene knock-in strategies. Specifically, we overexpressed two genes encoding redox enzymes, a NADH kinase and a NADH oxidase, with the aim to directly perturb the cell’s redox balance. Further, we tested the physiological effect of these enzymes using different co-substrate/methanol mixtures as carbon source. In short, we observed an increase in recombinant protein production with different degrees of improvement depending on the carbon source(s) tested. We also performed a transcriptomic analysis and an in silico evaluation of our results in order to provide a better interpretation of the cell physiological state. To our knowledge, this is the first study aiming to increase NADPH generation in the PAOX1-based expression system, under methanol growth conditions. Overall, novel strain engineering strategies have been proposed and tested during the execution of this study. Furthermore, GEMs and related systems biology approaches were applied, proving to be promising powerful tools for rational engineering of industrial microorganisms.
en_US
dc.format.extent
145 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Pichia Pastoris
en_US
dc.subject
Lipasa de Rhziopus oryzae
en_US
dc.subject
Rhizopus oryzae lipase
en_US
dc.subject
Enginyeria metabòlica
en_US
dc.subject
Ingeniería metabólica
en_US
dc.subject
Metabolic engineering
en_US
dc.subject.other
Tecnologies
en_US
dc.title
Systems metabolic engineering for recombinant protein production in Pichia pastoris
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
577
en_US
dc.contributor.authoremail
sergi.momforte@uab.cat
en_US
dc.contributor.director
Ferrer Alegre, Pau
dc.contributor.director
Albiol i Sala, Joan
dc.embargo.terms
12 mesos
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

smm1de1.pdf

4.270Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)