2019年3月7日
几处基因修改后,一种以碳氢化合物为食的土壤细菌显示,生物工厂有潜力将可再生-但令人失望的是未开发-回报转换为无所不在塑料替代
科学家类威斯康星大学-Madison能源部资助的大湖生物能研究中心正期望将木电厂转换成燃料和其他化学物生产中的石油替代物。
获取这些糖的大部分工作涉及去除lignin,ignin聚合物填充细胞墙内纤维素与其他化学成分之间的空格
过程产生大量有用的纤维素, 并产生大量lignin, 从未被认为有用超过100年,纸厂从木头清除lignin造纸并发现它仅仅在磨厂锅炉中燃烧的价值微乎其微
他们说你可以从列宁做任何事 除了钱.
Miguel Perez,大学民生环境工程
但他们可能不知道Novosphingobium aromaticivorans和它做什么
Perez民事环境工程教授Daniel Noguera和GLBRC和威斯康星能源学院的同事在杂志上报道绿色化学约方法使用N.异语化转换lignin为更实用产品
...Lignin是地球最丰富的芳香复合物源-除石油外-Noguera表示, 类似用石油生产塑料和化工大型复杂列宁分子极难高效破解实用构件
研究者涉入细菌,它先是孤立的,而后在石油产品污染后富含芳香复合物的土壤中蓬勃发展。
由其他微生物选择N.异语化ignin有生物漏斗其特长是它可以解析 几乎所有不同的块列宁 成小芳香烃
此前尝试过的其他微生物也许能消化lignin发现的几类芳香遇上这种微生物时,它已经很好地降低多种复合物。这使微博非常有希望.
Miguel Perez,大学民生环境工程
消化过程期间,微生物将这些芳香化合物转换为2-yrone-4-6-darkboxylica科学家从微生物中消除三大基因, 将中间PDC转换为最后阶段工程细菌归结为漏斗 不同列宁块进出 和PDC流出
亚博网站下载生物工程师使用PDC制作各种对消费品有价值的材料
...发现复合体性能与PET聚合物最常用基于石油添加物相同或更好-像塑料瓶和合成纤维-这些聚合物是世界上最常用聚合物Perez说
并不会渗透荷尔蒙仿真复合物入水中
没有工序实现这一点,因为PDC很难通过现有路线实现.if we're从纤维素生产生物燃料并生产lignin-我们曾点燃-我们可以高效地把lignin转换为PDC-这有可能改变该复合体工业使用市场.
Daniel Noguera,UW-Madison土木工程教授
当前设计修改N.异语化59%的lignin潜在有用复合物可转换为PDC新研究显示有更大的希望 Perez有目标进一步操纵微生物
...如果我们能以足够速率生产管道 并产生足够丰收 就可能创建新产业诺盖拉说
威斯康星校友研究基金会已就该技术提交专利申请
这项工作由能源部(BERDE-FC02-07ER6494和DE-SC0018409)和智利国家科学技术研究委员会资助。