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謝希賢,理學博士,天津科技大學教授,博士生導師。入選國家“萬人計劃”科技創新領軍人才,科技部中青年科技創新領軍人才,擔任工業發酵微生物教育部重點實驗室主任,合肥和晨生物科技有限公司首席科學家。長期從事合成生物學和代謝工程等領域的教學和科研工作,參與編寫《氨基酸工藝學》《現代工業微生物學》等5部教材和專著。發表高水平論文80余篇,主持和參加了國家和省部級科研項目20多項,取得科研成果10余項,獲授權國家發明專利30余件。利用合成生物學和代謝工程技術,建立并完善了一整套高效的微生物育種平臺。通過對野生菌株進行系統代謝改造,構建一系列具有自主知識產權的高效穩定的工程菌株。結合高效發酵和提取工藝,開發并推廣了一系列的高附加值發酵產品,在多家企業成功推廣。
教育科研背景
[1] 2007.7—至 今 天津科技大學生物工程學院 教授
[2] 2012.3—2013.3 Rice University, USA 訪問學者
[3] 2004.9—2007.6 廈門大學生命科學學院 理學博士
[4] 2001.9—2004.7 國家海洋局第三海洋研究所 理學碩士
[5] 1995.9—2000.7 中國科學技術大學生命科學學院 理學學士
科研領域
[1] 合成生物學與代謝工程:微生物合成代謝網絡重構與優化、高附加值氨基酸和核苷酸及衍生物代謝工程育種與產品開發;
[2] 發酵工程:發酵過程優化放大,產品分離提取,資源高效利用;
[3] 系統生物學:重要工業微生物生理代謝、基因組和蛋白質組等比較組學研究。
承擔項目
[1] 國家重點研發計劃:高版本模式微生物底盤細胞系統集成與功能測試。
[2] 寧夏重點研發計劃:新型 L-精氨酸高產工程菌的開發及清潔化工藝技術研究。
[3] 天津市科技支撐計劃:發酵法生產核苷類藥物利巴韋林。
[4] 國家自然科學基金:谷氨酸棒桿菌分支鏈氨基酸代謝網絡比較分析及動態調控研究。
[5] 國家 863 計劃:有機酸生物合成途徑構建與優化技術。
[6] 技術開發:谷氨酸衍生物技術開發。
[7] 技術開發:生物發酵法生產絲氨酸技術。
[8] 技術開發:高產 L-色氨酸菌株委托開發。
[9] 技術開發:生物發酵法生產組氨酸技術。
[10] 技術開發:四氫嘧啶發酵生產技術的開發。
代表性論文
[1] Ma Q, Xia L, Wu H, Zhuo M, Yang M, Zhang Y, Tian M, Zhao K, Sun Q, Xu Q, Chen N, Xie, X*. Metabolic engineering of Escherichia coli for efficient osmotic stress‐free production of compatible solute hydroxyectoine. Biotechnol Bioeng, 2022, 119(1): 89-101.
[2] Jiang S, Wang D, Wang R, Zhao C, Ma Q, Wu H, Xie, X*. Reconstructing a recycling and nonauxotroph biosynthetic pathway in Escherichia coli toward highly efficient production of L-citrulline. Metab Eng, 2021, 68: 220-231.
[3] Xiong B, Zhu Y, Tian D, Jiang S, Fan X, Ma Q, Wu H, Xie, X*. Flux redistribution of central carbon metabolism for efficient production of L-tryptophan in Escherichia coli. Biotechnol Bioeng, 2021, 118(3): 1393-1404.
[4] Ma Q, Sun Q, Tan M, Xia L, Zhang Y, Yang M, Zhuo M, Zhao K, Li Y, Xu Q, Chen N, Xie, X*. Highly efficient production of N-Acetyl-glucosamine in Escherichia coli by appropriate catabolic division of labor in the utilization of mixed glycerol/glucose carbon sources. J Agr Food Chem, 2021, 69(21): 5966-5975.
[5] Hao Y, Ma Q, Liu X, Fan X, Men J, Wu H, Jiang S, Tian D, Xiong B, Xie X*. High-yield production of L-valine in engineered Escherichia coli by a novel two-stage fermentation. Metab Eng. 2020. 62:198-206.
[6] Wu H, Li Y, Ma Q, Li Q, Jia Z, Yang B, Xu Q, Fan X, Zhang C, Chen N, Xie X*. Metabolic engineering of Escherichia coli for high-yield uridine production. Metab Eng, 2018, 49:248-256.
[7] Ning Y, Wu X, Zhang C, Xu Q, Chen N, Xie X*. Pathway construction and metabolic engineering for fermentative production of ectoine in Escherichia coli. Metab Eng, 2016, 36:10-18.
[8] Zhang C, Li Y, Ma J, Liu Y, He J, Li Y, Zhu F, Meng J, Zhan J, Li Z, Zhao L, Ma Q, Fan X, Xu Q, Xie X, Chen N*. High production of 4-hydroxyisoleucine in Corynebacterium glutamicum by multistep metabolic engineering. Metab Eng, 2018, 49:287-298.
[9] Wu H, Tian D, Fan X, Fan W, Zhang Y, Jiang S, Wen C, Ma Q, Chen N, Xie X*. Highly Efficient Production of l-Histidine from Glucose by Metabolically Engineered Escherichia coli. ACS Synth Biol. 2020. 9(7):1813-1822.
[10] Xiong B, Zhu Y, Tian D, Jiang S, Fan X, Ma Q, Wu H, Xie X*. Flux redistribution of central carbon metabolism for efficient production of L-tryptophan in Escherichia coli. Biotechnol Bioeng, 2021, 118(3), 1393-1404.
[11] Fan X, Wu H, Jia Z, Li G, Li Q, Chen N, Xie X*. Metabolic engineering of Bacillus subtilis for the co-production of uridine and acetoin. Appl Microbiol Biotechnol, 2018, 102(20):8753-8762.
[12] Zhang C, Qi J, Li Y, Fan X, Xu Q, Chen N, Xie X*. Production of α-ketobutyrate using engineered Escherichia coli via temperature shift. Biotechnol Bioeng, 2016, 113(9):2054-9.
[13] Li Y, Wei H, Wang T, Xu Q, Zhang C, Fan X, Ma Q, Chen N, Xie X*. Current status on metabolic engineering for the production of l-aspartate family amino acids and derivatives. Bioresour Technol, 2017, 245:1588-1602.
[14] Fan X, Wu H, Li G, Yuan H, Zhang H, Li Y, Xie X*, Chen N. Improvement of uridine production of Bacillus subtilis by atmospheric and room temperature plasma mutagenesis and high-throughput screening. PLoS One, 2017, 12(5):e0176545.
授權專利
[1] Hydroxy-and dicarboxylic-fat synthesis by microbes, US20150225753A1.
[2] Genetically engineered bacteria with high-yield uridine and its construction method and use, US11124780B2.
[3] Xylose-induced genetically engineered bacteria used for producing ectoine and use thereof, PCT/CN2017/088284.
[4] 一種生產麥角硫因的基因工程菌株及其應用,ZL202011154568.0。
[5] 一種生產L-瓜氨酸的基因工程菌株及其應用,ZL202011277574.5。
[6] 一株高產L-纈氨酸的基因工程菌及其構建方法與應用,ZL201910791280.5。
[7] 大腸桿菌基因工程菌及其發酵同步生產L-色氨酸與L-纈氨酸的用途,ZL2018108407194。
[8] 生產L-精氨酸的基因工程菌及其構建方法與應用,ZL201911211097X。
[9] 高產L-亮氨酸的相關基因及工程菌構建方法與應用,ZL2018112561433。
[10] 一種生產L-組氨酸的基因工程菌及其應用,ZL202010151245X。
[11] 一種L-脯氨酸-4-羥化酶及其基因工程菌、構建方法與應用,ZL2018106949649
[12] 一株高產L-纈氨酸的基因工程菌及發酵生產L-纈氨酸方法ZL2019110433187。
[13] 一株大腸桿菌基因工程菌及利用其生產L-蘇氨酸的方法,ZL2017100128916。
[14] 一種ɑ-酮基丁酸的發酵生產工藝,ZL2015105795531。
[15] 大腸桿菌基因工程菌的構建及其生產L-色氨酸的用途,ZL2018106976792。
[16] 一種谷氨酸棒狀桿菌與應用,ZL2016106474301。
[17] 一種產谷氨酸的溫敏型重組谷氨酸棒狀桿菌及其應用,ZL2016101393026。
[18] 一種增強zwf基因啟動子表達強度的方法,ZL2017100128598。
[19] 一種耐酸性蘇氨酸生產菌及其構建方法與應用,ZL2015105790059。
[20] 一株谷氨酸棒狀桿菌及其高產異亮氨酸的方法,ZL2016102707711。
[21] 高產嘧啶核苷的菌株及其氨甲酰磷酸合成酶調節位點,ZL2015110350701。
[22] 一株高產嘧啶核苷的菌株及其氨甲酰磷酸合成酶調節位點,ZL2015110351418。
[23] 利用木糖誘導產生四氫嘧啶的基因工程菌及其應用,ZL2017100128456。
[24] 高產尿苷的基因工程菌及其構建方法與應用,ZL2018100209443。
[25] 一種聯產尿苷和乙偶姻的發酵生產方法,ZL201610137185X。
[26] 過表達異源谷氨酰胺合成酶的基因工程菌及構建方法,ZL201711031742.0。
[27] 一種產生四氫嘧啶的基因工程菌及其構建方法與應用,ZL201510410080.2。
[28] 一種色氨酸連續發酵分離裝置,ZL201620734548.3。
獲獎榮譽
[1] 天津市優秀科技工作者,天津市,2022。
[2] 羥基化氨基酸生物合成關鍵技術及產業化,河南省,科技進步獎,2018。
[3] 玉米原料高效清潔生產谷氨酸關鍵技術與產業化,黑龍江省,科技進步獎, 2017。
[4] 甜菜堿提高氨基酸生產關鍵技術及產業化,中國輕工業聯合會,科技進步獎, 2017。
[5] 谷氨酸溫度敏感突變株代謝調控關鍵技術及產業化,中國商業聯合會,科技進步獎, 2017。
[6] 倫世儀教育基金杰出青年學者,倫世儀教育基金理事會,2016。
[7] 芳香族氨基酸及衍生物關鍵技術研究與產業化,中國輕工業聯合會,科技進步獎, 2015。
[8] 谷氨酸清潔生產和廢水綜合利用關鍵技術研究與應用,中國輕工業聯合會,科技進步獎, 2015。
[9] 分支鏈氨基酸代謝調控技術及產業化,天津市,科技進步獎,2013。

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