Los polihidroxialcanoatos (PHA) son polímeros biodegradables obtenidos por una amplia gama de bacterias. Estos polímeros se acumulan en el citoplasma, como materiales de almacenamiento de carbono, energía, y poder reductor, son fabricados por estos organismos cuando hay un desequilibrio en las condiciones de cultivo.
Las bacterias hacen frente al exceso de carbono y lo almacenan en forma de carbono extra, como PHA a través de la enzima polimerasa PHA, esta enzima está codificada por el gen(PhaC).
En condiciones de limitación de alimentos, otra enzima la PHA despolimerasa (PhaZ) degrada la PHA y los R-ácidos hydroxyalkanoicos, que puede ser utilizado como fuentes de carbono y de energía.

Fig. 1 Rutas metabólicas para la producción de PHAs. ED ruta de Entner-Doudoroff, TCA ruta de los ácidos tricarboxílicos,
Fig: 2- Representación esquemática de gránulos de PHA y el grupo de genes pha en seudomonas.
A. modelo estático para el metabolismo de PHA (adaptado de Ruth et al., 2008). 3-Hidroxi ácidos grasos se liberan de gránulos de PHA por la acción de la PhaZ despolimerasa y más activa para 3-hidroxiacil-CoA ligasa de acilo ACS1.
Estos monómeros activados seran metabolizados a través de la degradación de ácidos grasos, o pueden volver a incorporarse al gránulo de PHA por la PHA sintasa (también llamado de la polimerasa).
B. Genes de PHA en pseudomonas. El phaC1 y phaC2 genes codifican dos sintasas y están separados por el gen que codifica phaZ un despolimerasa intracelular. gen Phad codifica un regulador transcripcional. phaF y Phai genes codifican unas proteinas llamadas fasinas.
Las bacterias hacen frente al exceso de carbono y lo almacenan en forma de carbono extra, como PHA a través de la enzima polimerasa PHA, esta enzima está codificada por el gen(PhaC).
En condiciones de limitación de alimentos, otra enzima la PHA despolimerasa (PhaZ) degrada la PHA y los R-ácidos hydroxyalkanoicos, que puede ser utilizado como fuentes de carbono y de energía.

Fig. 1 Rutas metabólicas para la producción de PHAs. ED ruta de Entner-Doudoroff, TCA ruta de los ácidos tricarboxílicos,

A. modelo estático para el metabolismo de PHA (adaptado de Ruth et al., 2008). 3-Hidroxi ácidos grasos se liberan de gránulos de PHA por la acción de la PhaZ despolimerasa y más activa para 3-hidroxiacil-CoA ligasa de acilo ACS1.
Estos monómeros activados seran metabolizados a través de la degradación de ácidos grasos, o pueden volver a incorporarse al gránulo de PHA por la PHA sintasa (también llamado de la polimerasa).
B. Genes de PHA en pseudomonas. El phaC1 y phaC2 genes codifican dos sintasas y están separados por el gen que codifica phaZ un despolimerasa intracelular. gen Phad codifica un regulador transcripcional. phaF y Phai genes codifican unas proteinas llamadas fasinas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario