《绿色并不容易》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2019-06-17
  • 尽管植物在地球上的生命是多么重要,但人们对植物细胞的部分如何协调生长和绿化知之甚少。通过创建突变植物,加州大学河滨分校的研究人员已经发现了科学家数十年来寻求的细胞通讯途径。

    植物和人类都有专门的光敏蛋白。在人类中,这些蛋白质存在于视网膜中,让我们可以看到。在植物中,它们被称为植物色素,主要存在于细胞核中,作为细胞活动的主要控制因子。

    当光照射到细胞核中的植物色素时,光合作用将二氧化碳转化为糖并促进植物生长。然后核必须向称为质体的子器官发送命令,将其自身转化为叶绿体,叶绿体生产绿色色素叶绿素。

    “细胞核就像是细胞的联邦政府,而一个称为质体的子器官更像是国家,”UCR的细胞生物学副教授孟晨说,他的实验室是世界上少数专注于光敏色素的实验室之一。通信。 “直到现在,我们还不知道细胞核是如何向质体发送'转绿'命令,告诉它们激活它们的光合作用基因。”

    今天发表在Nature Communications杂志上的两篇新论文详细介绍了陈的团队得出答案的方式。

    从历史上看,部分挑战是确定25,000个核基因中的哪一个负责调节细胞的绿化过程。为了找到监管机构,陈和他的团队推断,相同的基因不仅要控制植物绿化,还要控制其他过程,如高度。

    “我们寻找的调节器将控制质量,高度和颜色,”陈说。

    他们采用了一种小型开花植物,其化学创造的植物即使暴露在光线下也无法制造叶绿体。接下来,他们寻找白化病和高大的突变体。幸运的是,Chen的团队发现他们创造了一些具有两种品质的突变体。

    将野生植物DNA与突变的植物DNA进行比较,使团队能够确定两个负责调节绿化的基因。

    研究报告的共同作者,YCR分子生物学家,两篇论文的第一作者Chan Yul Yoo说:“没有这些基因的植物不能对光响应,变成高大的白化幼苗。”

    了解叶绿体发育的主要控制可能对提高作物产量和帮助植物应对气候变化的新技术产生深远影响。但这一发现的好处并不仅限于植物。 Chen的实验室由美国国立卫生研究院资助,因为这项工作对癌症研究有影响。

    线粒体是植物和动物细胞的发电机,它们在癌症中起作用,因为它们参与程序性细胞死亡。细胞核和线粒体之间的通讯类似于植物细胞核和叶绿体之间的通讯。

    “揭示植物中的核 - 叶绿体通讯途径可以为人类细胞中的基因表达及其在癌症中的错误调节提供新的见解,”陈说。

    研究小组的其他成员包括UCR的Elise Pasoreck,He Wang和Gregor Blaha以及Emily Yang,Fay-Wei Li,Kathleen Pryer,以及杜克大学生物系的孙太平,Jun Cao和Detlef Weigel马克斯普朗克发育生物学研究所,杜克大学医学中心生物化学系刘江新和裴周。

    ——文章发布于2019年6月14日

相关报告
  • 《【Energy and Environmental Sciences 】质子导电材料可以使新的绿色能源技术成为可能》

    • 来源专题:新能源汽车
    • 编译者:王晓丽
    • 发布时间:2024-07-24
    • 顾名思义,今天的大多数电子设备都是通过电子的运动来工作的。但是,能够有效传导质子(氢原子的原子核)的材料可能是对抗全球气候变化的许多重要技术的关键。 目前,大多数质子传导无机材料都需要过高的温度才能达到足够高的传导性。 然而,低温替代品可以实现多种技术,如利用氢气生产清洁电力的更高效、更耐用的燃料电池,制造清洁燃料(如运输用氢气)的电解槽,固态质子电池,甚至基于离子电子效应的新型计算设备。 为了推动质子导体的发展,麻省理工学院的工程师们确定了材料中能产生快速质子传导的某些特性。 通过对这些特性的定量分析,研究小组确定了六种有望成为快速质子导体的新候选材料。 模拟结果表明,这些候选材料的性能将远远优于现有材料,尽管它们仍需经过实验验证。 除了发现潜在的新材料外,这项研究还从原子水平上更深入地了解了这些材料的工作原理。 麻省理工学院教授比尔格-伊尔迪兹(Bilge Yildiz)和李菊(Ju Li)、博士后皮约特斯-兹贡斯(Pjotrs Zguns)和康斯坦丁-克柳金(Konstantin Klyukin)以及他们的合作者索西娜-海尔(Sossina Haile)和她在西北大学的学生在 Energy and Environmental Sciences 杂志上发表的一篇论文中介绍了这些新发现。 Yildiz 是核科学与工程系和材料科学与工程系的 Breene M. Kerr 教授。 Yildiz 解释说:"在燃料电池等清洁能源转换应用中需要质子导体,在这些应用中,我们使用氢气生产不含二氧化碳的电力。 "我们希望高效地完成这一过程,因此我们需要能够通过此类装置快速传输质子的材料。"目前的制氢方法,例如蒸汽甲烷重整,会排放大量二氧化碳。 "Yildiz说:"消除这种现象的一种方法是利用水蒸气电化学制氢,而这需要非常好的质子导体。 其他重要工业化学品和潜在燃料(如氨)的生产也可以通过高效的电化学系统进行,这些系统需要良好的质子导体。 但大多数能传导质子的无机材料只能在 200 至 600 摄氏度(约 450 至 1,100 华氏度)或更高的温度下工作。 这样的温度需要能量来维持,并可能导致材料降解。"温度越高越不可取,因为这会使整个系统更具挑战性,材料的耐用性也会成为问题,"Yildiz 说。 "目前,唯一已知的室温质子导体是一种聚合物材料,但这种材料在计算设备中的应用并不实用,因为它不容易缩小到纳米级。 为了解决这个问题,研究小组首先需要通过一类无机质子导体(称为固体酸),对质子传导的具体原理有一个基本的定量了解。 "她说:"我们必须首先了解这些无机化合物中质子传导的主导因素。 在研究材料的原子构型时,研究人员发现了与材料的质子携带潜能直接相关的一对特征。 正如 Yildiz 解释的那样,质子传导首先涉及质子 "从供体氧原子跳到受体氧原子。 然后,环境必须重组,把接受的质子带走,这样它就能跳到另一个相邻的受体上,从而实现质子的长程扩散。 她说,弄清最后一部分是如何起作用的--原子晶格是如何重组以把接受的质子从原来的供体原子上带走的--是这项研究的关键部分。 研究人员利用计算机模拟研究了一类被称为固体酸的材料,它们在摄氏 200 度以上会成为良好的质子导体。 这一类材料有一种叫做多阴离子基团亚晶格的子结构,这些基团必须旋转并把质子从原来的位置带走,这样质子就可以转移到其他位置。 研究人员能够识别导致这种亚晶格灵活性的声子,而这种灵活性对于质子传导至关重要。 然后,他们利用这些信息梳理了大量理论上和实验上可能存在的化合物数据库,以寻找更好的质子传导材料。 结果,他们发现了有希望成为质子导体的固体酸化合物,这些化合物已被开发和生产用于各种不同的应用,但以前从未作为质子导体进行过研究;这些化合物具有恰到好处的晶格柔性特征。 然后,研究小组对他们在初步筛选中确定的特定材料在相关温度下的性能进行了计算机模拟,以确认它们是否适合作为燃料电池或其他用途的质子导体。 果然,他们发现了六种有前景的材料,其质子传导速度比现有最好的固体酸质子导体还要快。 原文链接: Pjotrs ?guns et al, Uncovering fast solid-acid proton conductors based on dynamics of polyanion groups and proton bonding strength, Energy & Environmental Science (2024). DOI: 10.1039/D4EE01219D
  • 《“细胞工厂”有望为生物燃料打开一条绿色通道》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-03-31
    • 本月,诺和诺德基金会生物可持续性研究中心与美国耶鲁大学在《自然—通讯》发布的一项研究表明,甘蔗在进行乙醇发酵时,淀粉乳杆菌能产生大量喂养酵母菌的乙醛,发酵产量预计可提高3%。研究人员建议,关注微生物群落的多样性,对益生菌和有害细菌进行取舍,可以提高发酵的总产量和成本。 在中国科学院微生物研究所研究员张延平看来,微生物细胞工厂是生物炼制的核心,利用代谢工程与合成生物学技术创建高效的微生物细胞工厂,已经展现出良好的应用前景和巨大的市场潜力。 不过,她在接受《中国科学报》采访时坦言,“虽然高效利用微生物可以提高生物燃料产量,但由于生产成本高及补贴等优惠政策的变化,很多企业对技术研发持续投入的热情并不高。” 细胞工厂前景凸显 “由于化石能源具有不可再生性及不合理使用会造成环境污染等特性,各国都在积极寻找可替代资源,其中生物质最具潜力。”中国科学院过程工程研究所研究员王岚说,“生物质在地球上储量巨大,可以通过化学、生物等方法转化为燃料,这种生物燃料清洁无污染,在可再生能源中占据重要地位。” 据她介绍,生物燃料主要分为醇类燃料、发电、柴油和成型燃料四大类。醇类燃料中,燃料乙醇是最具代表性的生物质产品。 在《自然—通讯》发表的这项研究中,研究人员仔细研究了甘蔗在进行乙醇发酵时,酵母菌和其他细菌的相互作用,并对微生物群落结构的所有可能组合进行了重构,这涵盖了工业生产中约80%的微生物群落多样性,其中淀粉乳杆菌特别值得关注。 “这种细菌几乎可充当益生菌,阻止有害细菌参与发酵过程。它以一种和酵母几乎共生的方式生长,这对工业生产十分有益。”曾在诺和诺德生物可持续性研究中心攻读博士学位的马萨·利诺说。 近年来,张延平将目光转向了燃料丁醇。“由于燃烧热值和腐蚀性问题,燃料乙醇在汽油中添加量超过15%时,必须添加腐蚀抑制剂或对发动机进行改造。我国现行标准是乙醇汽油中乙醇含量为10%左右。相比而言,丁醇在性能上与汽油更为接近,燃料丁醇可以100%用作车用燃油。” 为了获得高产丁醇细胞工厂,张延平团队以大宗有机溶剂和潜在生物燃料——正丁醇为目标产品,以大肠杆菌为底盘细胞,创建全染色体编辑的丁醇细胞工厂。经过这种策略获得的丁醇高产菌株可以达到产丁醇大肠杆菌最高水平,葡萄糖的得率也达到理论最大值的83%,超越了天然产丁醇梭菌。 “该菌株生产丁醇不需要添加任何抗生素和诱导剂,具有工业化生产应用的潜力,但由于原料成本高,产业化进程仍然相对缓慢。”张延平表示。为此,她们进一步开发了同步高效代谢葡萄糖和木糖生产丁醇合成菌群,为进一步开发二代纤维素丁醇奠定了基础。 改造微生物并非易事 “微生物菌种是制造生物燃料的核心,在漫长的进化过程中,微生物形成了非常精细的调控系统,想要改造它们并非易事。”张延平表示。 她告诉记者,微生物利用秸秆等生物质为原料进行生物转化,需要对原料进行预处理、水解等,转化过程可能会产生很多杂质,影响微生物的生长和代谢;转化得到的混合糖如果不能被同时利用,就会导致浪费,提高成本;如果不能有效代谢,又会产生高营养的废水。 “因此,要想将秸秆等木质纤维素原料转化成所需的目标产品,就需要将微生物的所有功能集成在一起,单靠某一种微生物是很难办到的。”张延平团队为此也提出了一些新的技术理念,如合成微生物组,将分工合作的不同微生物结合在一起,共同完成一项工作。 作为生物质炼制工程北京市重点实验室副主任,王岚表示,首先,确定合适的酶靶点和代谢途径进行修饰或替换并不容易,某些基因的插入或删除可能会影响菌株其他基因的表达。其次,与自然进化的菌株相比,理性改造后的菌株可能还需要应对菌株退化等问题。 但王岚指出,生物燃料的商业化不可避免地需要人造微生物,其性状现已优于野生型和某些工程菌株,能够改善某些生物燃料的生产经济性。将遗传和代谢工程与合成生物学和系统生物学相结合,是建立生产生物燃料的细胞工厂的关键。 张延平表示,在生物燃料生产过程中对微生物进行改造,引入外源基因是必不可少的,但微生物在形成最终产品前会被分离,不会进入产品,因此产品纯度高且安全。“在菌株改造和生物燃料生产过程中还要注意尽量减少使用抗生素等可能对环境产生不利影响的物质。” 经济性仍是挑战 多年来,王岚团队不断尝试将技术与市场接轨,她发现,在整个过程中,企业最关心的就是成本和利润。“我国在利用生物质转化醇类燃料领域已达到世界先进水平,拥有具有自主知识产权的生物转化乙醇及高附加值副产品技术,目前存在的主要问题是工程性和经济性。” 张延平表示,目前我国燃料乙醇主要原料仍是玉米和甘蔗等,随着玉米供需结构的改变,未来以粮食为原料的燃料乙醇产业发展存在不确定性,因此,我国燃料乙醇产业正逐步从淀粉和糖类乙醇,向2代纤维素燃料乙醇转换。“一方面原料来源更广,另一方面也维护了粮食安全”。 但她同时指出,我国2代纤维素燃料乙醇转换技术与国外相比还存在一定差距,面临原料收集难、生产成本高、受国际石油价格波动影响大等问题。 为进一步降低生产成本,王岚在研究中发现,在生物燃料生产过程中融合化学催化和生物转化,可以缩短反应周期,提高效率。例如采用廉价的化学氧化剂复配于纤维素酶中进行协同降解,有望同时降低底物氧化的用酶成本。 “随着基因工程和代谢工程的发展,通过人工筛选、诱变、驯化和改造,增加微生物的功能、提高代谢能力,进而提高产物的质量和产量。”王岚补充道。 激发内生动力 为推动生物燃料市场化,国家出台了一系列利好措施。《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》就明确指出,在现有中央补贴资金的基础上,自2021年起,新纳入补贴范围的项目补贴资金由中央和地方共同承担。 在王岚看来,国家补贴不是推动生物燃料发展的长久之计,还应从根本上调动企业、科研人员、农户等主体的内生动力,根据不同地区的生物质特点设计适合的实施方案,降低其生产成本,从国家推动转为自发推动。 为此,她建议进一步降低生物燃料的市场准入门槛,让更多市场主体参与竞争。此外,政策制定还应适当放宽,过细的政策可能会限制企业的发展和技术的更新。 张延平指出,生物燃料是一项涉及诸多不同研发方向的系统工程,而在此领域中,我国研究主体相对分散,技术集成存在一定难度,大多以科研项目为牵引。 对此,她建议,一方面科研人员要有“十年磨一剑”的研发精神,另一方面要整合现有资源,组建技术研发平台,集中力量攻克生物燃料技术难题。此外,在合作中还应明晰各方权责,加强知识产权保护。 对于生物燃料的发展,王岚建议,要将工程概念引入工艺及设备开发,除了产量外,还应考虑能耗、水耗、投资成本、操作成本、安全性等指标,综合评价工艺;其次要对整个系统进行设计,实现全局最优化。此外,生物燃料行业一定要注重增加产品附加值、延伸产业链,以增加企业利润,未来生物质能梯级综合利用将是主要发展方向。