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大肠杆菌,微生物,系统
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1月15日消息,大肠杆菌作为人和动物肠道的正常居民,一般生活在暗无天日的环境中。而中南林业科技大学教授刘高强团队联合江南大学教授刘立明团队成功在大肠杆菌中构建人工光合系统(人工叶绿体)。这是科学家首次
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1月15日消息,大肠杆菌作为人和动物肠道的正常居民,一般生活在暗无天日的环境中。
而中南林业科技大学教授刘高强团队联合江南大学教授刘立明团队成功在大肠杆菌中构建人工光合系统(人工叶绿体)。这是科学家首次在非光合微生物体内构建全新的人工光合系统。
那么,为何选择大肠杆菌作为研究对象呢?在全球气候变化与环境问题日益严重的背景下,生物固碳被认为是最有效的降碳方式之一。
而大肠杆菌作为一种被人类广泛用于大规模产品生产的工业微生物和模式微生物,具有细胞结构和功能清晰、遗传信息明确、易于大规模培养等优点。
此外,研究团队还发现,大肠杆菌自身的跨内膜蛋白NuoK能够作为锚定蛋白,将光系统核心蛋白PufL引入其内膜中,从而构建了一个全新的光反应。
目前,该团队研发的人工光合系统已经取得了初步成果,但仍处于实验室实验阶段。
未来,他们将继续优化系统元件配置、稳定性和产品生产工艺,并尝试在酵母甚至大型药用菌等微生物中构建人工光合系统,以期实现更广泛的生物制造应用。
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