? 黄金彩票手机客户端:姜岷教授團隊在Cell出版社子刊《Trends in Biotechnology》發表論文-南京工業大學生物與制藥工程學院

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科研成果

姜岷教授團隊在Cell出版社子刊《Trends in Biotechnology》發表論文

瀏覽次數:發布時間:2019-03-12

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生物與制藥工程學院姜岷教授團隊在《Trends in Biotechnology》中發表前瞻性綜述文章 “Biobutanol production from crystalline cellulose through consolidated bioprocessing” (2019 Feb; 37(2):167-180) ,信豐學副教授為第一作者。Trends in Biotechnology是《Cell》子刊,主要發表生命科學領域的最新研究發現,創刊以來刊登過許多重大的生命科學研究進展,最新發布的影響因子為13.578,屬于中科院分區中的一區Top期刊(排名5/232位)。

姜岷教授團隊長期致力于木質纖維素降解和生物能源/有機酸的合成研究,在菌株的基因工程改造、代謝網絡調控及輔因子工程改造等方面積累了豐富的理論和實踐經驗。生物丁醇以燃燒值高、污染小以及可與汽油以任意比例互溶等特點,成為新一代可再生資源研究開發的重點。為了降低生物丁醇合成成本,以廉價的生物質資源為底物的經濟型發酵工藝是目前的研究熱點。一體化生物加工過程 (Consolidated bioprocessing,CBP) 因為不需要獨立的水解酶生產和純化,即在一個生物反應器中同時完成水解酶的生產、木質纖維素的水解、水解多糖的發酵等多步生物過程,是一種低成本、高效率的生物加工方法,已被公認為是木質纖維素生物質發酵的最終配置。

利用合成生物學技術手段,改造纖維梭菌可實現從木質纖維素直接合成丁醇,然而丁醇的濃度和生產強度仍遠低于淀粉質原料為底物。文章從菌株改造、混菌體系構建和纖維小體融合技術等多個角度系統闡述了通過CBP利用木質纖維素合成生物丁醇的現狀,并提出構建嗜熱菌株的混菌發酵體系和提高木質纖維素的水解速率是提升CBP過程中生物丁醇合成效率的關鍵。構建嗜熱和嗜溫的混菌體系,可實現纖維素降解和丁醇合成功能的分區,減少單菌的代謝負荷,提升木質纖維素合成生物丁醇的效率。通過纖維小體融合改造技術解除水解底物抑制和提升木質纖維素水解速率,是提高木質纖維素直接合成生物丁醇效率的另一關鍵因素。


文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779918302476


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