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Baeyer Villiger Monooxygenases as Biocatalytic Parts for Monomers of New Lactone-based Polymeric Materials

Description du projet

Une production bactérienne de blocs de construction en polymère durable

Les plastiques sont omniprésents et se retrouvent dans les objets de la vie quotidienne de nos foyers, voitures, supermarchés et usines. La recherche de biopolymères durables est en marche, ce qui implique la découverte de monomères naturels, de biocatalyseurs et de technologies de traitement écologiques. Pour obtenir une production hautement spécifique et efficace, le catalyseur doit lier les monomères de manière sécurisée, ce qui nécessite une analyse structurelle et fonctionnelle détaillée du catalyseur et de son substrat. Le projet Monopoly, financé par l’UE, utilise des méthodes de haute technologie pour s’attaquer à ce problème important et complexe. Une fois le verrou identifié, les chercheurs prévoient de créer de nouvelles souches de la bactérie Escherichia coli afin de synthétiser les monomères en quantités appropriées pour l’industrie.

Objectif

Recent advances in the development of both experimental and computational protein engineering tools have enabled a number of further successes in the development of biocatalysts ready for large-scale applications.The production of monomers from cheap, readily available components (e.g. terpenoids) for sustainable biopolymer synthesis is a growing area of interest. Biomaterials composed of lactone monomers have been used to produce polyurethanes.The present research proposal is focused on the deep understanding of catalysis by newly identified BVMO enzymes, realized through detailed structural and functional analysis of enzyme mechanisms and substrate/coenzyme recognition. This project will involve multidisciplinary training, with clear objectives in the technical areas of synthetic biology, proteomics, structural biology and biophysical chemistry. This project will allow me to work on structure/function relationship of proteins and to extend my knowledge in metabolic pathway engineering especially in understanding of monooxygenases.The objective will be to identify new Baeyer Villiger monooxygenases biocatalysts that have the appropriate biocatalytic and stability characteristics to enable lactone monomer synthesis. The methods would generate novel structural and biocatalytic data to provide a comprehensive toolkit of flavin-dependent BayerVilliger monooxygenases that are suitable for exploitation in lactone monomer synthesis. These new biocatalysts will be used to construct new strains of E. coli that are capable of producing the target lactone monomers in high yield. The immediate outcomes will be new structural information (native and variant forms of the enzymes); new biocatalytic parameters (reactivity profiles with target substrates; stereoselectivity; conversion; stability; coenzyme specificities) and new lactone producing strains generated from existing monoterpene producing E. coli strains.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER
Contribution nette de l'UE
€ 224 933,76
Adresse
OXFORD ROAD
M13 9PL Manchester
Royaume-Uni

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Région
North West (England) Greater Manchester Manchester
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 224 933,76