Détails

Nouveau système auto-inductible de production de protéines recombinantes

CONTEXTE 

Les limites des systèmes actuels de production de protéines recombinantes incluent : l’utilisation d’un inducteur de transcription et de milieux spécifiques, le faible rendement, les coûts élevés ainsi que la mise à l'échelle industrielle complexe.

DESCRIPTION 

Afin de contourner ces difficultés, nous avons développé un nouveau système auto-inductible de production de protéines recombinantes. Notre technologie est basée sur un plasmide SILEX (Self-InducibLe EXpression) capable de transférer à une bactérie la capacité d’induire la production de la protéine recombinante de manière autonome sans utilisation d’un inducteur chimique et d'un milieu de culture spécifique. SILEX peut être utilisé à partir du microlitre aux larges échelles de production et est compatible avec un vaste panel de plasmides existants.

AVANTAGES COMPÉTITIFS

  • Production de protéines sans suivi cellulaire et sans utilisation d'inducteur chimique et de milieu de culture spécifique
  • Criblage facile et rapide des conditions de production (milieu, température, plasmide) d'une protéine afin d'optimiser son rendement
  • Application à partir du microlitre aux larges échelles de production avec un gain de temps et de coût
  • Permet la production de protéines complexes (peu solubles), actuellement difficile avec les systèmes existants

 

MARCHES ET APPLICATIONS

Biotechnologies : production de protéines à l'échelle laboratoire (communauté de recherche et fournisseurs commerciaux) ou industrielle (pharmaceutique, agro-alimentaire...)

 

STADE DE DEVELOPPEMENT

Technologie testée i) sur plus de 40 protéines recombinantes, ii) avec plus de 10 milieux et iii) sur plaques de 96 puits avec des volumes minimum de 25μl

 

EQUIPE DE RECHERCHE

Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (CSGA)

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Brevet déposé en France le 24 septembre 2014 ; demande PCT déposée le 21 septembre 2015

 

PARTENARIAT RECHERCHE

Licence de brevet ou prestations de service

CONTACT

Chargé de Développement

+33 (0)7 76 16 66 90

daniel.kirchherr@sayens.fr

Fiche

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New self-inducible heterologous protein expression systems

CONTEXT 

The limitations of current recombinant protein production systems include: the use of a transcription inducer and specific medium, low yield, high costs and complex industrial scaling.

DESCRIPTION

To overcome these difficulties, we have developed a new self-inducible recombinant protein production system. Our technology is based on a SILEX (Self-InducibLe EXpression) plasmid able to transfer to a bacteria the ability to induce autonomously heterologous protein expression without the use of a chemical inducer and a specific culture medium. SILEX can be used from microliter to large production scales and is compatible with a wide range of existing plasmids.

COMPETITIVE ADVANTAGES

  • Protein production without cell monitoring and without the use of chemical inducer and specific culture medium
  • Easy and fast screening of protein production conditions (medium, temperature, plasmid) in order to optimize its yield
  • Application from microliter to large production scales with time and cost savings
  • It allows the production of complex proteins (poorly soluble), which is currently difficult with existing systems

 

MARKETS & APPLICATIONS

Biotechnology : production of recombinant proteins at laboratory (research community and commercial suppliers) or industrial scale (pharmaceutical, agri-food industry...)

 

DEVELOPMENT STAGE

Technology tested i) on over 40 heterologous proteins, ii) with over 10 media and iii) on 96-well plates with volumes as low as 25μl

 

RESEARCH TEAM

"Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation" (Dijon, France)

 

INTELLECTUAL PROPERTY

French patent registered on September 24th, 2014; PCT patent application filed on September 21st, 2015

 

TARGET PARTNERSHIP

Patent licensing or services in protein production

CONTACT

Daniel KIRCHHERR

Business Development Manager

+33 (0)7 76 16 66 90

daniel.kirchherr@sayens.fr

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