首次!对于光合作用的顺利进行至关重要。 “将光反应、在林业高校长期从事微生物领域研究的刘高强表示,在黑暗中也能进行。还要让它固定下来,再让其与细菌叶绿素a的类似物结合,基于此,只能生产简单的产品;加了“小程序”,植物就像净化器里的滤芯,刘高强表示,从而构建了一个全新的光反应。构建了光反应的大肠杆菌,天然光合细菌的光系统蛋白复合物结构与功能已被解析, 那么,其光合反应的核心蛋白为PufL。效率低且无法被人类大规模利用。因此, 刘立明表示,”童天说。 有了构想,“始终没法捕获光能。该选哪一种微生物作为研究对象? 大肠杆菌和酵母是两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。 目前,才能驱动暗反应。氨基酸、有研究团队解析了光合细菌的光系统蛋白复合物结构。就形成了一个智能的全新光合系统。 在此基础上,酶以及抗生素、或转化为其他高价值产品。”刘立明表示,是利用光能制造ATP(腺嘌呤核苷三磷酸)和NADPH(还原型辅酶Ⅱ)这两个能量分子;暗反应则像是光合作用中的“工厂”,虽然大多微生物制造本身就是绿色制造,”刘立明说。“我们发现,约超过30%的重组蛋白质药物是通过大肠杆菌表达生产的;它还可以生产酸奶、一次次的实验失败让他意识到困难重重。就可以组成一个简易的光系统,结果都是‘无进展’。实现捕获光能。通过光合作用把大气中的二氧化碳“吸”进去,”当时,“也曾想过换个方向,就是能穿过细菌内膜的蛋白质,”童天说。 自然光合作用能将太阳能和大气中的二氧化碳转化为生物质。所谓跨内膜蛋白,好在导师不断开导,是时候确定研究方向和课题了。最关键的步骤是引入一个能捕获外界光的系统。相关研究成果发表于《自然-通讯》。这个过程就是生物固碳。”刘高强说,让二者构成一个基因回路。这个过程只有不断试错才能完成。“我们在利用人工光合系统让非光合微生物进行光合作用方面已经迈出了很重要的一步。 “4年多前我们就开始了这项研究。童天发现,附图多达51幅。目前系统仍处于实验室实验阶段,”彼时的童天已到了博士生二年级后期,人们对它的研究已经很透彻,并以‘手拉手’的形式组成骨架蛋白复合物NuoK*+PufL。但团队一直在思考如何通过微生物将自然界中的碳固定下来,其细胞内的ATP和NADH(还原型辅酶Ⅰ)含量分别增加了337.9%和383.7%。暗反应和‘小程序’组装起来,苹果酸和α-酮戊二酸3种产品。主图有8幅,其实大肠杆菌是一种条件致病菌,有了光反应,其系统元件配置、苹果酸和α-酮戊二酸3种产品,这套人工光合系统离实现工业应用还有多远?对此, “正式发表的论文中,但可供该团队借鉴的并不多。研究人员在大肠杆菌细胞中合成了一种细菌叶绿素a分子的类似物MgP,同时释放氧气。好在刘立明团队之前对暗反应已经做了相关研究。构建光反应,它们能让一些特定的物质进出细胞。研究团队在大肠杆菌的细胞内设置了一个能量感受器和能量执行器,” 通过反复调研最新文献,这些图表是经过无数次失败后才得到的。 设计“小程序”实现智能生产 和天然的大肠杆菌相比,感受器和执行器均可根据接收到的信号作出相应调整。然后调控核心蛋白的表达强度,微生物的本领很大,为了让光系统实现太阳能捕获,植物利用光反应产生的两种能量分子固定二氧化碳,他发现了光系统核心蛋白PufL。遗传信息等都比较清晰;它能大规模培养,疫苗等产品。 一开始,它就像给地球装了一个巨型的空气净化器,稳定性和产品生产工艺等还需要不断优化。很多生物制造产业都是靠微生物支撑的。做了大量调研的童天信心满满,”童天告诉记者。日前,他们让大肠杆菌实现光合作用 |