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教师信息

主讲课程:

《代谢工程》、《现代生物技术》


个人简介:

柳东,男,教授,国家生化中心应汉杰院士课题组,兼任南京高新工大生物技术研究院有限公司研究员、郑州大学生物+”联合研究中心导师、江苏省生物医药产业院士协同创新中心(泰州医药城)产业发展顾问、南京溧水区国家农高区专家委员会专家。2018年国家公派留学赴美国加州大学劳伦斯伯克利国家实验室(LBL)世界合成生物学先驱Jay D. Keasling课题组访问学习。2020年入选江苏省青蓝工程优秀骨干教师。主要研究方向为:

1微生物代谢及合成途径的设计:在理解微生物代谢原理与生命规律的基础上,开展新型生物质能源、材料及化学品合成路径的创新设计并通过基因工程、酶工程、分子生物学、合成生物学等多种手段,获得原子得率与能量效率更经济可行的人工细胞;

2细胞生理研究与应用过程开发:仿自然生态提出具有细胞集群效应、生理分化的工业微生物应用新思路,开展以微生物种群、形态、生长分裂、寿命等为研究对象的新体系,由此开发更高级的微生物发酵工程、蛋白质(药物/材料/酶)制造工程、植物细胞工程等应用新技术。


代表性成果:

科研项目:

迄今为止已主持国家自然科学基金委、科技部、省科技厅等纵向项目6项,横向项目2项;曾作为主要研究骨干参与了国家基金委重大项目、重点项目、国家科技部973计划、863计划等多个大型科研项目。

1. 国家自然科学基金委面上项目,谷氨酸棒杆菌生物被膜发酵体系的构建及其生理代谢效应研究与应用,项目主持人

2. 江苏省前沿引领技术基础研究专项子课题,特定蛋白质的连续分泌生产技术,子课题主持人

3. JG项目,***酶的改造与性能优化,项目主持人

4. 国家重点研发项目子课题,发酵-膜分离一体化工艺的细胞生理代谢研究,子课题主持人

5. 国家自然科学青年基金,基于产溶剂梭菌的NAD(P)H补偿模块对中心碳代谢的调控作用研究,项目主持人

6. 江苏省自然科学基金,生物丁醇与乙偶姻联产过程的构建及还原力补偿机制的研究,项目主持人

7. 企业委托项目,鱼类胶原蛋白,项目主持人

8. 企业委托项目,酒糟发酵饲料,项项目主持人


发表论文:

在国内外期刊发表论文100余篇,第一或通讯作者SCI论文28篇,其中,在微生物代谢工程权威期刊Metabolic Engineering发表研究长文2篇、微生物生理研究品牌期刊mBio发表研究长文1篇;已获国家授权发明专利60余项、国外授权专利8项。

1. Sun W, Yu Y, Chen J, Yu B, Chen T, Ying H, Zhou S, Ouyang P, Liu D*, Chen Y*. Light signaling regulates Aspergillus niger biofilm formation by affecting melanin and extracellular polysaccharide biosynthesis. mBio 2021, 12:e03434-20

2. Liu, L, Yu, B, Sun, W,… & Liu D*, Che Y*. Calcineurin signaling pathway influences aspergillus niger biofilm formation by affecting hydrophobicity and cell wall integrity. Biotechnology for Biofuels 2020, 13:54.

3. Zhang D, Chang Z, …& Liu D*, ChenY*. PH-neutralization, redox-balanced process with coupled formate dehydrogenase and glucose dehydrogenase supports efficient xylitol production in pure water. J. Agric. Food Chem. 2020, 68, 235−241

4. Dong H , Zhang W, …, Wang Y*, Liu D*, & Wang, P. Biofilm polysaccharide display platform: a natural, renewable, and biocompatible material for improved lipase performance. Journal of Agricultural and Food Chemistry, J. Agric. Food Chem. 2020, 68, 1373−1381.

5. Liu D, Yang Z, Wang P, et al. Towards acetone-uncoupled biofuels production in solventogenic Clostridium through reducing power conservation[J]. Metabolic engineering, 2018, 47: 102-112.

6. Liu D, Chen Y, Ding F, et al. Simultaneous production of butanol and acetoin by metabolically engineered Clostridium acetobutylicum[J]. Metabolic engineering, 2015, 27: 107-114.

7. Liu D, Yang Z, Chen Y, et al. Clostridium acetobutylicum grows vegetatively in a biofilm rich in heteropolysaccharides and cytoplasmic proteins[J]. Biotechnology for biofuels, 2018, 11(1): 315.

8. Liu D, Chen Y, Ding F Y, et al. Biobutanol production in a Clostridium acetobutylicum biofilm reactor integrated with simultaneous product recovery by adsorption[J]. Biotechnology for biofuels, 2014, 7(1): 5.

9. Chang Z, Liu D*, Yang Z, et al. Efficient xylitol production from cornstalk hydrolysate using engineered Escherichia coli whole cells[J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2018.

10. Liu D, Chen Y, Li A, et al. Enhanced butanol production by modulation of electron flow in Clostridium acetobutylicum B3 immobilized by surface adsorption[J]. Bioresource technology, 2013, 129: 321-328.

11. Shen X, Liu D*, Liu J, et al. Enhanced production of butanol and acetoin by heterologous expression of an acetolactate decarboxylase in Clostridium acetobutylicum[J]. Bioresource technology, 2016, 216: 601-606.

12. Liu D, Xu J, Wang Y, et al. Comparative transcriptomic analysis of Clostridium acetobutylicum biofilm and planktonic cells[J]. Journal of biotechnology, 2016, 218: 1-12.

13. Li, M., Wang, Z., ... & Liu, D*. Continuous Production of Human Epidermal Growth Factor Using Escherichia coli Biofilm. Frontiers in Microbiology, 2022, 13:855059.

14. Zhang, D., Shen, J., ... & Liu, D*. Physiological changes and growth behavior of Corynebacterium glutamicum cells in biofilm. Frontiers in Microbiology, 2022,13:983545.

         15. Liu, D., Ge, S., ... & Ying, H. Identification of a sensor histidine kinase (BfcK) controlling biofilm formation in Clostridium acetobutylicum. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2022,46:84-93.