Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

An efficient biocatalyst for the production of sialic acids- sugars for health

Alternativ tittel: Effektive enzymer for produksjon av sialinsyrer- helsebringende sukkermolekyler

Tildelt: kr 7,2 mill.

Målet med prosjektet har vært å optimalisere enzymer som kan brukes til å fremstille høy-verdige sialinsyrer. Sialinsyrer er et monosakkarid som finnes på overflaten av celler hos mennesket, så vel som hos mikroorganismer, og er involvert i en rekke cellulære prosesser. De er vist å inneha ulike helsefunksjoner, og kan benyttes i for eksempel morsmelkerstatninger, kosttilskudd og kosmetikk. Enzymene har blitt optimalisert for produksjon av sialinsyrer fra N-acetylglukosamin, som blant annet finnes som byggesteinen i kitin. Kitin er en biomasse det finnes rikelig av, for eksempel i skjellene til reker og krabber, og er et restråstoff som ikke er godt nok utnyttet. Et av enzymene som har blitt optimalisert er en sialinsyre aldolase. Dette enzymet har spesielle egenskaper som gjør det mulig å benytte det for produksjon av sialinsyre fra det rimeligere substratet N-acetylglukosamin ved høy pH. Alternativt kan det benyttes sammen med N-acetylglukosamin epimerase for produksjon av sialinsyre. Disse prosessene har blitt sammenlignet med tanke på utbytte og produksjonskostnader. Resultatene viste at prosessen med høy pH og bruk av aldolasen alene var billigst for labskala produksjon av sialinsyre. Enzymet viste seg også å være mer effektivt i produksjon av sialinsyre enn varianten fra Escherishia coli, ved at mer sialinsyre kunne produseres i løpet av kortere tid. Vi har også sett på muligheten til å lage ulike varianter av sialinsyrer. Disse kan ha potensiale som anti-virale forbindelser. Vi har blant annet produsert og strukturbestemt en ny sialinsyre aldolase. Denne har en annen substratspesifisitet enn kjente aldolaser og produserer derfor en annen variant av sialinsyre. Kommersialiseringsarbeidet i prosjektet har resultert i at vi ved prosjektslutt er i dialog med ulike industrielle aktører.

Virkninger av prosjektet er økt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner rundt temaet biomassekonvertering, økt interaksjon med industri, og en pågående dialog med ulike aktører knyttet til kommersialisering av prosess/produkt. Nye samarbeidsprosjekt har oppstått som følge av dette prosjektet. Prosjektet har gitt økt innsikt i valorisering av kitin-rik biomasse og N-acetylglukosamin. Prosjektet har bidratt til økt fokus rundt prosessene og produktene, gjennom aktivt å formidle resultater både til industrielle interessenter og det generelle publikum. Gjennom populærvitenskapelige artikler har vi hatt som mål å øke fokus i samfunnet rundt, om viktigheten av og potensialet i å utnytte restråstoff bedre og muligheten til å skape nye produkter ut fra dette.

The project will bring forward an efficient biocatalyst for the production of sialic acids. Today, the largest market is for use in the production of anti-viral drugs, but the largest future demand will most likely be as a nutritional additive, in particular to infant milk formulas, and for cosmeceutical and pharmaceutical applications. The enzymes that are investigated are N-acetylneuraminate lyases (NALs) identified from prospecting of the large in-house collection of marine Arctic bacteria. We are optimizing these enzymes for production of high-value sialic acid starting from sources containing N-acetylglucosamine (GlcNAc), the building block of chitin. Chitin is an abundant biomass found in for example crustacean shells. For one of the NALs, we have filed a patent for a specific application. This cold adapted NAL has unique pH stability and activity compared to the commercially available mesophilic versions. One unique and attractive property is the high stability at high pH that facilitates the use of this enzyme alone for production of sialic acid from the cheaper substrate GlcNAc. This step by itself can reduce the production cost of sialic acid, which comes on top of the benefits of using a much more catalytically efficient enzyme. Alternatively, the NALs can be used in combination with N-acetylglucosamine 2-epimerases (AGEs) for production of sialic acid from GlcNAc. These processes are compared in this project regarding yield and production costs. The results show that the process at alkaline pH and use of the aldolase alone is cheapest in lab scale production of sialic acid. We are also investigating the potential for using the enzymes in production of sialic acid derivatives with potential application as second-generation anti-infuenza drugs. We have among others produced and determined the structure of a new type of NAL which has another substrate specificity than other known NALs. This enzyme is therefore producing a variant of sialic acid. Substrate specificity studies are ongoing to determine what variant this is. Work with identification of potential industry partners is ongoing.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping