紅藻中發(fā)現(xiàn)可增加生物燃料產(chǎn)量的酶

據(jù)美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)(AAAS)科技新聞共享平臺(tái)EurekAlert!近日?qǐng)?bào)道,東京工業(yè)大學(xué)研究人員已經(jīng)從紅藻甘油-3-磷酸?;D(zhuǎn)移酶(GPAT)家族中,發(fā)現(xiàn)了可增加生物燃料產(chǎn)量的新靶點(diǎn)。

  藻類在被剝奪氮元素的不利條件下,仍能儲(chǔ)存大量被稱為三酰基甘油(TAG)的油,而準(zhǔn)確了解它們這一機(jī)制,對(duì)開(kāi)發(fā)生物技術(shù)非常關(guān)鍵,因?yàn)門AG可以轉(zhuǎn)化為生物柴油。為此,科學(xué)家將單細(xì)胞紅藻作為模型生物,探索如何改善TAG的生產(chǎn)。

  東京工業(yè)大學(xué)創(chuàng)新研究所化學(xué)與生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室的東村今介領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)研究表明,一種名為GPAT1的酶,在紅藻的TAG積累中起著至關(guān)重要的作用,與對(duì)照菌株相比,過(guò)量表達(dá)GPAT1的紅藻菌株TAG產(chǎn)量可提高56倍以上,且對(duì)藻類生長(zhǎng)沒(méi)有任何負(fù)面影響。

  這一發(fā)表在《科學(xué)報(bào)告》上的研究結(jié)果,與此前對(duì)GPAT2的研究共同表明,GPAT與紅藻中的TAG積累密切相關(guān)。該團(tuán)隊(duì)計(jì)劃繼續(xù)探索GPAT1和GPAT2如何參與TAG積累,下一步的重點(diǎn)是鑒定出能控制各個(gè)目標(biāo)基因表達(dá)的轉(zhuǎn)錄因子。

  研究人員認(rèn)為,如果能夠識(shí)別這些調(diào)節(jié)因子并改變其功能,TAG的生產(chǎn)力將會(huì)進(jìn)一步提高,因?yàn)檗D(zhuǎn)錄因子會(huì)影響包括GPAT1相關(guān)基因在內(nèi)的多種基因表達(dá)。基于TAG合成基本分子機(jī)制的方法,應(yīng)能成功應(yīng)用于紅藻的生物燃料生產(chǎn)商業(yè)化。

 

Related Posts

螺旋藻為主要成分的藻粉 Read More

螺旋藻:羅非魚養(yǎng)殖的“綠色營(yíng)養(yǎng)師”

魚粉一直是水產(chǎn)飼料中重要的蛋白質(zhì)來(lái)源,但它的價(jià)格高昂且資源有限。近年來(lái),一種名為“螺旋藻”的微小藻類悄然進(jìn)入水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域,成為魚粉的潛力替代品。它不僅能降低飼料成本,還能提升魚的生長(zhǎng)速度和抗病能力。今天,我們就來(lái)聊聊螺旋藻如何助力羅非魚養(yǎng)殖,以及它背后的科學(xué)奧秘。…

Read More

微藻:魚苗開(kāi)口期的“超級(jí)營(yíng)養(yǎng)餐”

在水產(chǎn)養(yǎng)殖中,魚苗的存活和健康生長(zhǎng)是養(yǎng)殖成功的關(guān)鍵。而魚苗的“第一口飯”——開(kāi)口飼料,直接決定了它們的發(fā)育質(zhì)量。近年來(lái),微藻因其豐富的營(yíng)養(yǎng)和天然特性,逐漸成為魚苗開(kāi)口期的理想選擇。本文將帶您了解微藻的營(yíng)養(yǎng)優(yōu)勢(shì),以及如何科學(xué)投喂,助力魚苗健康成長(zhǎng)。…

圖4.葡萄牙ALLMA公司的小球藻管道式養(yǎng)殖基地 Read More

氮源類型對(duì)微藻生長(zhǎng)的影響:機(jī)制、適應(yīng)性與應(yīng)用

氮是微藻生長(zhǎng)和代謝的核心元素,其來(lái)源類型(硝酸鹽、銨鹽、尿素等)通過(guò)代謝途徑、能量消耗和環(huán)境適應(yīng)性顯著影響生物量積累與代謝產(chǎn)物合成。不同氮源的理化性質(zhì)及其在細(xì)胞內(nèi)的轉(zhuǎn)化效率,決定了微藻的生理響應(yīng)和工業(yè)應(yīng)用潛力。以下從氮源類型、代謝機(jī)制、環(huán)境互作及具體案例展開(kāi)分析。…

Write a comment