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創造綠色的未來

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創造綠色的未來

想像一下,像您最喜歡的啤酒一樣釀造汽車的燃料未來。通過生物燃料生產的誕生,小酵母細胞處於將有機材料變成能量的領先水平,因此這種視野更接近現實。諸如異丁醇之類的化合物雖然承諾具有出色的燃料質量,但會阻礙酵母細胞內的微妙平衡,這是生產生物燃料的主要障礙

提及這一障礙已經發現了一種創造性的方法,可以幫助酵母產生具有異丁醇影響的強烈影響的保護層。從大自然劇本中藉用的是,從世界上的較高蛋白質被稱為膜聯蛋白可以用作酵母來增強細胞。像這些蛋白質裝甲一樣,細胞的外層是穩定的,可以保護它們免受生物燃料造成的損害,並以我們控制可持續能量的方式來標記可能發生的革命。這種發展不僅是,而且旨在提高生物燃料生產的效率,而且這也是我們綠色能源解決方案之旅的重要一步。

在弗吉尼亞大學,卡爾·克雷斯(Carl Crese)教授率先創造了一項重要的創新,這將有助於提高生物燃料的效率。在他的教育科學報告中記錄,膜聯蛋白與酵母細胞的結合使它們影響異丁醇的中毒。該解決方案如何處理生物燃料生產中的主要問題:生物燃料對與發酵過程相關的重要微生物的負面影響。

生物燃料的生產是可再生能源的重要策略,它受到異丁醇對酵母等物質的毒性的挑戰,這對於發酵是必不可少的。 Creutz提供了有關該策略的詳細信息,指出“添加基於與膜相關的細胞或稱為膜聯蛋白的細胞。Crevisiae和復雜的膜功能。” Creutz研究的本質在於預防附件。這些蛋白質保護酵母細胞膜免受異丁醇的損害,以增強酵母的存活並保持重要的發酵。

圖:使用膜聯素來保護細胞膜免受生物燃料的毒物的侵害。
至於一個– 通過不喜歡水的生物燃料引起的缺陷,與鈣離子相關的膜聯蛋白(由紅色線圈顯示)。膜聯蛋白,修復洩漏通過恢復膜的正常結構。
至於b。 通過表達許多動物或植物的基因在酵母細胞中生產膜素。附屬素足以涵蓋所有地點 膜損傷
至於 當2%ISO Buran通過測量濁度檢測到酵母的生長時,Annexin的產量會增強酵母的壽命。 (撤消)用規範機器(在吸收單元中 – 縮寫為A600)在24小時後在異丁醇中無酵母細胞生長後,如果沒有創建“不”的“不”,那麼重要的酵母菌細胞的生長,如果三個人(Anxs1,Anx2或Anx2或Anx2或Worms)或Worms(Worms)的一部分產生了重要的酵母菌細胞的生長, 膜聯蛋白(NEX1)
至於d。 在異丁醇中48小時後,只有ANX6和NEX1培養仍然可以起作用,這表明可以修復這些上層膜。

調查如何使用Creutz使用基因工程和測試的徹底組合來專注於附屬蛋白的防禦效應,評估他們對異丁醇中毒的反應能力,在各種情況下,從直接增長到有助於幫助的能力

在測試中,酵母培養必鬚麵對異丁醇水平,這通常抑制了經過修改的人的成長,以顯示與不變的對照相比,該闌尾植物表現出驚人的靈活性。這種耐用性是由於膜片在膜損傷的“修復”部位中的能力引起的,即使在Isobutanoll指定的具有挑戰性的條件下,也會導致酵母繁榮。

另外,酵母細胞從葡萄糖變為半乳糖,這是一個重要的變化,這需要膜吸收半乳糖。但表明預防中毒的作用,但也表明了酵母適應的改善,這對於生物燃料生產的效率很重要

除了生產生物燃料外,這項研究的含義很多,這表明了通過提出新方法來提高微生物對水的靈活性的潛在用途。這可能會影響藥物和其他化學物質的生產,這表明了膜聯蛋白技術的各種執行。

儘管我們決心解決可持續的能源問題。克魯茲教授是重要飛躍的代表。通過使用膜聯蛋白的保護能力,這項研究不僅是克服了重要生物燃料的生產挑戰,而且還為生物技術創新創新創造了新的途徑

參考期刊

卡爾·克魯茲(Carl E. Creutz https://doi.org/10.1038/s41598-019-55169-9

作曲家

Carl E Crete博士教授

Carl E Crete博士教授– 在斯坦福大學獲得物理學學士學位(1969年)之後,來自威斯康星大學的MS物理學(1970年)和約翰·霍普金斯大學(1976)的生物物理學博士學位(1976年),克魯茲博士。 NIHSDA分子和生物學的基礎研究,作為朋友(1979699)。和高級朋友(1980-1981)。 1981年,他於1987年被選為弗吉尼亞大學藥理學係作為助理教授。他被晉升為教授,並於1994年在2003年擔任完整的教授。克魯茲博士被選為藥房的醫學教授,擔任藥劑師的位置,擔任藥劑師的位置。

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