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    Un nouvel algorithme dévoile les secrets des usines cellulaires

    Les chercheurs ont testé leur modèle en simulant le métabolisme de plus de 300 types de levures. Par rapport aux connaissances préexistantes mesurées, les chercheurs ont conclu que les modèles avec des valeurs de kcat prédites pouvaient simuler avec précision le métabolisme. L'image montre la levure de boulanger commune, Saccharomyces cerevisiae. Crédit :Université de technologie Chalmers

    Les molécules de médicaments et les biocarburants peuvent être fabriqués sur commande par des usines de cellules vivantes, où des enzymes biologiques font le travail. Maintenant, des chercheurs de l'Université de technologie de Chalmers ont développé un modèle informatique capable de prédire la vitesse de fonctionnement des enzymes, permettant de trouver les usines vivantes les plus efficaces, ainsi que d'étudier des maladies complexes. Leurs résultats sont publiés dans Nature Catalysis .

    « Étudier chaque enzyme naturelle avec des expériences en laboratoire serait impossible, elles sont tout simplement trop nombreuses. Mais avec notre algorithme, nous pouvons prédire quelles enzymes sont les plus prometteuses simplement en regardant la séquence d'acides aminés dont elles sont constituées », déclare Eduard Kerkhoven, chercheur en biologie des systèmes à l'Université de technologie de Chalmers et auteur principal de l'étude.

    Seules les enzymes les plus prometteuses doivent être testées

    Le chiffre d'affaires enzymatique ou kcat valeur, décrit la rapidité et l'efficacité d'une enzyme et est essentielle pour comprendre le métabolisme d'une cellule. Dans la nouvelle étude, les chercheurs de Chalmers ont développé un modèle informatique capable de calculer rapidement le kcat évaluer. La seule information nécessaire est l'ordre des acides aminés qui constituent l'enzyme, ce qui est souvent largement disponible dans les bases de données ouvertes. Une fois que le modèle a effectué une première sélection, seules les enzymes les plus prometteuses doivent être testées en laboratoire.

    Compte tenu du nombre d'enzymes naturelles, les chercheurs pensent que le nouveau modèle de calcul pourrait être d'une grande importance.

    "Nous voyons de nombreuses applications biotechnologiques possibles. Par exemple, les biocarburants peuvent être produits lorsque les enzymes décomposent la biomasse dans un processus de fabrication durable. L'algorithme peut également être utilisé pour étudier les maladies du métabolisme, où les mutations peuvent entraîner des défauts dans la façon dont les enzymes dans le travail du corps humain », explique Eduard Kerkhoven.

    Plus de connaissances sur la production d'enzymes

    Les applications plus possibles sont la production plus efficace de produits fabriqués à partir d'organismes naturels, par opposition aux procédés industriels. La pénicilline extraite d'une moisissure en est un exemple, ainsi que le taxol anticancéreux de l'if et l'édulcorant stévia. Ils sont généralement produits en petites quantités par des organismes naturels.

    "Le développement et la fabrication de nouveaux produits naturels peuvent être grandement facilités par la connaissance des enzymes qui peuvent être utilisées", déclare Eduard Kerkhoven.

    Le modèle de calcul peut également indiquer les changements dans kcat valeur qui se produit si les enzymes mutent et identifient les acides aminés indésirables qui peuvent avoir un impact majeur sur l'efficacité d'une enzyme. Le modèle peut également prédire si les enzymes produisent plus d'un "produit".

    "Nous pouvons révéler si les enzymes ont des activités de 'travail au noir' et produisent des métabolites qui ne sont pas souhaitables. C'est utile dans les industries où vous voulez souvent fabriquer un seul produit pur."

    Les chercheurs ont testé leur modèle en utilisant 3 millions de kcat valeurs pour simuler le métabolisme de plus de 300 types de levures. Ils ont créé des modèles informatiques de la vitesse à laquelle les levures pouvaient se développer ou produire certains produits, comme l'éthanol. Par rapport aux connaissances préexistantes mesurées, les chercheurs ont conclu que les modèles avec kcat prédit les valeurs pourraient simuler avec précision le métabolisme. + Explorer plus loin

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