据美国物理学家组l网q日报道Q美国科学家们用合成生物学Ҏ(gu)Q修改了(jin)大肠杆菌和一个酿酒酵母的菌株Q制造出?jin)没药烷的前体?a href="http://m.qufuseo.com" target="_blank">没药?/a>。测试表明,Ҏ(gu)药烯q行加氢反应生成的没药烷是一U“绿艜y(c)的生物燃料Q有潜力替代D2柴a(b)。研I发表在《自然·通讯》杂志上?/p>
“这是科学家们首ơ报告称没药烷可替代D2柴a(b)Q也是首ơ报告称可通过大肠杆菌和酿酒酵母生产出没药烗”该研究的主要作者、美国能源部下属的联合生物能源研I所(JBEI)代谢工程(通过基因工程Ҏ(gu)改变l胞(yu)的代谢途径)目ȝ李柩?韌)说?/p>
与日俱增?a href="http://m.qufuseo.com" target="_blank">燃料成本以及(qing)对燃烧化石燃料会(x)加剧全球变暖势的担忧等Q驱使科学家惛_一切办法寻扄中和的可再生能源。从多年生牧草和其他非食品植物以?qing)农业废物的U维素生物质中提取出的液态生物燃料一直被认ؓ(f)有潜力替代汽沏V柴油和航空煤a(b)?/p>
不过Q现有占L的生物燃料乙醇只能有限地用于汽a(b)发动ZQ而无法用于柴Ҏ(gu)或航I喷气式发动机内;另外Q乙醇也?x)腐蚀xa(b)道和a(b)|,Z急需可与现有发动机、运输和存储讑֤兼容的高U生物燃料?/p>
联合生物能源研究所是美国能源部?007q徏立的三个生物能源研究中心(j)之一Q他们正在加紧研制从国家层面来讲性h(hun)比高的生物燃料。其中一个研I对象是拥有15个碳原子(柴a(b)燃料一般有10?4个碳原子)的倍半萜烯?/p>
该研I的合作者、联?a href="http://m.qufuseo.com" target="_blank">生物能源研究所所长杰伊L(fng)斯林表示Q“倍半萜烯的能源含量特别高Q其物理化学性质也与柴a(b)和航I燃油一P管植物是其天然来源Q但对细菌进行{基因修改是最方便且性h(hun)比最高的大规模制造高U生物燃料的Ҏ(gu)。?/p>
在此前的研究中,李柩太团队对大肠杆菌和酿酒酵母的一个新的甲戊酔R径(对生物合成至关重要的代谢反应)q行?jin)基因修改,使这两个微生物过度生产出了(jin)化学物质尼Z酸(FPP)Q用酶可将其合成ؓ(f)理想的萜烯。在最新研I中Q李淛_和同事用该甲羟戊酸途径刉出?jin)没药?萜烯cd合物家族的一?的前体物没药烯,q过加氢反应刉出没药烗?/p>
U学家们Ҏ(gu)药烷q行的燃料性能斚w的测试表明,其拥有作为生物燃料的潜能。李淛__(d)(x)“没药烷和D2柴a(b)的性能几乎一P但其有分叉的环式化学l构Q这使其凝固点和点更低Q作为生物燃料用,q是一大优ѝ我们可设计一个甲戊酔R径来生没药烯Q该q_几乎与制造防蚊虫药物青蒿素的q_一P我们唯一需要做的修Ҏ(gu)引入一个烯萜类合成酶ƈ对该途径q行q一步修改以提高大肠杆菌和酿酒酵母生没药烯的数量。?/p>
李柩太团队想烯属烃q原酶编入大肠杆菌和酉K酉|体内Q以取代没药?/a>加氢反应的化学处理步骤,使所有化学反应都在微生物体内q行。他_(d)(x)“这cȝ酶促(j)q的加氢反应极具挑战性,也是我们的长期目标。我们也研I用生物质中提取出来的p作为碳源生产没药烯的可行性。?/p>