《青岛能源所研究人员实现木糖的高水平综合利用》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: wukan
  • 发布时间:2018-04-24
  •   木质纤维素生物质是地球上最丰富、最廉价的可再生资源,据估算,年总产量高达百亿吨。木质纤维素原料富含纤维素和半纤维素糖类组分,是制取生物燃料及生物基化学品最重要的资源,对于推动世界低碳经济、维持我国能源安全具有重要的战略意义。木质纤维素的主要降解单糖成分为葡萄糖和木糖。其中木糖约占木质纤维素糖类成分的18%-30%,是自然界的第二大糖类物质,木糖的充分利用和转化约占木质纤维资源生物炼制体系总生产成本的25% ,因此木糖的高效利用成为影响其工业化生产体系经济效益的关键因素之一。   与葡萄糖发酵产品的多样性及高生产水平不同,受到菌株及酶的生产性能所限,目前木糖能够转化的产品种类很少,转化效率较低,是限制木糖广泛利用的重要瓶颈。青岛能源所赵广研究员带领的含能材料生物合成研究组近期成功在大肠杆菌内利用木糖为碳源,实现了高附加值生物基化学品乙醇酸和乙二醇的生物合成,其产量、转化率和生产效率等指标均处于国际领先水平。

      大肠杆菌因其培养成本低、生长速度快、遗传操作简单,并且自身含有木糖的转运和代谢途径等优势,成为木糖综合利用的优选宿主菌之一。然而,大肠杆菌的木糖代谢路径较长,且需要消耗大量能量,成为制约木糖转化效率的重要因素。与此相比,新月丙杆菌的木糖代谢路径较短,并且含有多步产能过程。因此,研究人员将新月丙杆菌的木糖代谢途径引入大肠杆菌,从而建立了乙醇酸和乙二醇的全新生物合成途径。经过系统的代谢改造、关键酶调控及发酵条件优化等措施,乙醇酸和乙二醇的产量、转化率、生产效率等指标均处于国际领先水平。在发酵罐放大水平,乙醇酸的产量43.6g/L,木糖转化率46.4%,生产效率达到0.91g/L/h。乙二醇的产量72g/L,木糖转化率40%,生产速率达到1.38g/L/h,其中产量和生产速率的指标达到现有水平的2倍之多,木糖转化率接近理论数值。

      在前期研究中,研究组还实现了木糖到木糖酸和1,2,4-丁三醇的高效生物转化,系统建立了利用木糖为底物转化合成高附加值产品的生物合成技术,丰富了木糖转化产品的种类,提高了木糖利用效率,应用潜力巨大,为木糖生物炼制技术的产业化应用奠定基础。最新成果在Microbial Cell Factories期刊发表,相关系列研究获得了国家自然科学基金、中国科学院重点项目、中国博士后面上基金等的资助。(文/图 刘敏 赵广)

      相关成果发表:

      1.Min Liu, Yamei Ding, Mo Xian, Guang Zhao. Metabolic engineering of a xylose pathway for biotechnological production of glycolate in Escherichia coli. Microbial Cell Factories. 2018, 17:51-62.

      https://link.springer.com/article/10.1186/s12934-018-0900-4

      2.Yujin Cao, Wei Niu, Jiantao Guo, Mo Xian, Huizhou Liu. Biotechnological production of 1,2,4-butanetriol: An efficient process to synthesize energetic material precursor from renewable biomass. Scientific Reports. 2015, 5:18149-18158.

      https://www.nature.com/articles/srep18149.pdf

      3.Yujin Cao, Mo Xian, Huibin Zou, Haibo Zhang. Metabolic engineering of Escherichia coli for the production of xylonate. PLoS One. 2013, 8:e67305.

      http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0067305

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  • 《山东核电“核能综合利用+智慧能源”工程正式开工》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2020-07-09
    • 7月6日,在海阳核电现场的海水淡化厂房区域,随着“水热同传”板块淡化水箱基础开挖,山东核电“核能综合利用+智慧能源”工程正式开工。该工程作为国家电投创新示范项目,通过建设以核能为特色的智慧园区,打造国家电投综合智慧能源新名片。 “核能综合利用+智慧能源”工程将应用于山东核电员工宿舍区,主要包括以下几个板块: 充分发挥核能已有资源和优势,利用海阳核电已有的海水淡化以及核能供热设施,通过“水热同传”技术,同步输送淡化水和热能,在宿舍区内实现水热分离和消纳,为后续向胶东半岛长距离供热、输水进行技术验证。 与储热、储冷技术结合,提高环保效益、降低用能成本,为清洁能源综合利用的新业态提供示范和借鉴,为胶东半岛大规模核能供热+清洁能源存储探索新路子。 新增光伏、电储能、智慧路灯等系统。通过综合智慧能源管理系统调控,改变原有能源利用方式,实现水热同传、储能、光伏互补一体化管控、智能调度。 作为海阳核能综合利用的延伸和拓展,“核能综合利用+智慧能源”工程在节能环保、探索能源发展新理念等方面,都具有极大的现实意义。特别是“水热同传”项目属于国内首次工程实践,对后续在胶东半岛等北方沿海缺水地区进行大规模供热、供水具有重要的示范作用。 项目于2019年12月启动可行性研究;2020年3月,可行性研究报告通过专家评审;2020年7月6日,正式开工建设,计划2020年底投入运营。
  • 《青岛能源所实现次黄嘌呤的高效生物合成》

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    • 嘌呤化合物是一类重要的生命活性物质,是细胞内的能量载体、辅酶因子,也是遗传物质DNA和RNA的重要结构组分。另外,嘌呤及其衍生物在食品添加剂、医药等方面也具有广泛的应用。次黄嘌呤是一种常见的嘌呤化合物,具有高活性的6-羟基功能团。次黄嘌呤的衍生物,例如6-巯基嘌呤是重要的抗肿瘤药物和植物生长调节剂。由于嘌呤类化合物具有广泛的生物活性和应用价值,使得人们对于该类化合物的高效合成产生了浓厚兴趣。   在绝大多数微生物中,嘌呤的合成途径主要有从头合成途径和补救途径。嘌呤的从头合成途径是以5-磷酸核糖焦磷酸(PRPP)和谷氨酰胺为前体,经过10步反应合成次黄嘌呤核苷酸(IMP),IMP再通过两条支路分别转化为腺苷单磷酸(AMP)和 鸟苷单磷酸(GMP)。同时,IMP也可以进一步降解为次黄嘌呤。尽管嘌呤化合物的从头合成途径早已探明,但该合成途径受到转录阻遏、转录衰减以及底物反馈抑制等不同层面的严密调控,天然状态下难以积累。青岛能源所生物基材料组群赵广研究组近期在大肠杆菌内成功实现了次黄嘌呤的高效合成,并利用转录组学和荧光定量PCR技术分析了嘌呤代谢途径的合成调控机制。首先通过解除调控蛋白PurR的转录阻遏调控、关键酶定点突变缓解底物反馈抑制、提高嘌呤合成前体的积累,破坏IMP的分支代谢途径等方法将次黄嘌呤的积累提高近10倍。在5L发酵罐水平次黄嘌呤积累达到791.54 mg/L。然而在次黄嘌呤发酵过程中发现,副产物乙酸和黄嘌呤的积累显著。为解决副产物的积累问题,该课题组研究人员发现全局调控因子ArcA在嘌呤代谢调控中具有较好的效果,乙酸副产物的积累从8.40 g/L降低至1.21 g/L,而次黄嘌呤的产量达到1243 mg/L。   通过转录组学和荧光定量PCR技术分析发现,经过上述改造后,嘌呤合成操作子pur和乙醛酸循环途径的基因表达水平显著上调,而IMP转化为AMP和GMP分支途径的基因表达下调。乙醛酸循环是副产物乙酸的重要同化途径,而且该循环没有CO2的流失,乙醛酸循环的上调可能是降低副产物合成,提高碳源转化率的重要机制。同时利用荧光定量PCR技术分析发现,全局调控因子ArcA不仅可以调控中心碳代谢途径,例如TCA循环、糖酵解途径、磷酸戊糖途径、乙醛酸循环,还可以直接调控嘌呤操纵子的基因表达水平。该项研究不仅实现了大肠杆菌内次黄嘌呤的高效生物合成,还为嘌呤类衍生物及核苷的生物合成调控提供了理论依据。   该项研究成果发表在ACS Synthetic Biology期刊,相关系列研究获得了国家自然科学基金、山东省相关人才计划、中国科学院重点项目等的资助。(文/图 刘敏 赵广)   相关成果发表:https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acssynbio.9b00396   Min Liu, Yingxin Fu, Wenjie Gao, Mo Xian*and Guang Zhao*. Highly efficient biosynthesis of hypoxanthine in Escherichia coli and transcriptome-based analysis of the purine metabolism. ACS Synthetic Biology. DOI: 10.1021/acssynbio.9b00396