Engineering and systems-level analysis of Saccharomyces cerevisiae for production of 3-hydroxypropionic acid via malonyl-CoA reductase-dependent pathway
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016
reveals
increases
yeast
escherichia-coli
Saccharomyces cerevisiae
chemicals
mutations
Metabolic engineering
deletion
growth
3-Hydroxypropionic acid
Redox metabolism
flux analysis
genes
Författare
K. R. Kildegaard
Danmarks Tekniske Universitet
N. B. Jensen
Evolva Biotech A/S
Danmarks Tekniske Universitet
K. Schneider
Danmarks Tekniske Universitet
E. Czarnotta
Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen
E. Ozdemir
Danmarks Tekniske Universitet
T. Klein
Danmarks Tekniske Universitet
J. Maury
Danmarks Tekniske Universitet
B. E. Ebert
Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen
H. B. Christensen
Danmarks Tekniske Universitet
Yun Chen
Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi
Il-Kwon Kim
Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi
M. J. Herrgard
Danmarks Tekniske Universitet
L. M. Blank
Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen
J. Forster
Danmarks Tekniske Universitet
Jens B Nielsen
Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi
I. Borodina
Danmarks Tekniske Universitet
Microbial Cell Factories
1475-2859 (ISSN)
Vol. 15 53 53Ämneskategorier (SSIF 2011)
Biologiska vetenskaper
Styrkeområden
Energi
Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)
DOI
10.1186/s12934-016-0451-5