青島能源所在光驅固碳藍細菌合成蔗糖研究中取得進展
藍細菌,又稱藍藻或藍綠藻,是地球上最古老的微生物之一。它們通過植物型光合作用,將二氧化碳固定并轉化為各類碳水化合物。研究發現,很多藍細菌在高鹽環境下在細胞內合成并積累蔗糖來抵抗逆境。利用這一生理特點,發展藍細菌細胞工廠進行糖類分子的合成和分泌,將二氧化碳和太陽能直接轉化為蔗糖產品,是具有潛力的新型糖原料供給路線。 中國科學院青島生物能源與過程研究所微生物代謝工程團隊致力于藍細菌糖類物質合成研究,該團隊近期研究揭示了藍細菌蔗糖合成在調控和代謝方面的若干機理問題。針對前人在集胞藻PCC 6803研究中蔗糖合成轉錄調控蛋白Slr1588全基因缺失和插入失活兩個突變株在鹽脅迫條件下表型不一的問題,該團隊系統分析了slr1588及下游ggpP基因的結構及轉錄情況,證明ggpP基因轉錄起始于slr1588基因編碼框內,slr1588全基因缺失所導致的對下游ggpP基因的轉錄抑制,是突變株鹽敏感表型的真正原因。基于新構建的slr1588......閱讀全文
青島能源所在光驅固碳藍細菌合成蔗糖研究中取得進展
藍細菌,又稱藍藻或藍綠藻,是地球上最古老的微生物之一。它們通過植物型光合作用,將二氧化碳固定并轉化為各類碳水化合物。研究發現,很多藍細菌在高鹽環境下在細胞內合成并積累蔗糖來抵抗逆境。利用這一生理特點,發展藍細菌細胞工廠進行糖類分子的合成和分泌,將二氧化碳和太陽能直接轉化為蔗糖產品,是具有潛力的新
青島能源所藍細菌產蔗糖研究取得新進展
藍細菌作為一種光合微生物,可以直接合成微生物易于利用的碳源——蔗糖,近年來在學術界和工業界引起廣泛關注。近日,在中科院“百人計劃”項目支持下,中國科學院青島生物能源與過程研究所生物代謝工程團隊在利用藍細菌產蔗糖研究方面取得新進展。 研究人員首先對三種代表性藍細菌菌株(Synechocyst
藍細菌合成生物學研究進展
光合生物制造技術是指以光合生物為平臺,將太陽能和二氧化碳直接轉化為生物燃料和生物基化學品的技術,可以在單一平臺、單一過程中同時取得固碳減排和綠色生產的效果。藍細菌是極具潛力的光合微生物平臺,相比較于高等植物和真核微藻,具有結構相對簡單、生長快速、光合效率高、遺傳操作便捷等優勢,易于進行光合細胞工
科研人員發現藍細菌適應高鹽逆境深層機制
藍細菌,又稱為藍藻或藍綠藻,是地球上最古老的微生物之一。它們能通過植物型光合作用,將二氧化碳固定并轉化為各類碳水化合物。研究發現,很多藍細菌在高鹽環境下在細胞內合成并積累蔗糖等小分子化合物來抵抗逆境,然而,相關調控機制仍未被清楚揭示。 中國科學院青島生物能源與過程研究所微生物代謝工程研究組長期
青島能源所在藍細菌光合生物合成乙醇方面取得系列進展
乙醇是生產規模最大、應用程度最高的可再生生物液體燃料。現階段,生物乙醇的主要來源是采用含糖量豐富的農業生物質為原料的生物煉制過程,以“玉米乙醇”最具代表性,然而其“與糧爭地、與人爭糧”的原料供應模式引發了極大的社會爭議;以木質纖維素等農業、林業廢棄物為原料的纖維素乙醇合成技術緩解了“糧食乙醇”在
除了蔗糖合成酶和淀粉合成酶,還有哪些酶類參與到多糖的合成中?
果糖-6磷酸酯在蔗糖磷酸合成酶(SPS):這個酶負責將果糖-6-磷酸與尿苷二磷酸葡萄糖(UDP-葡萄糖)合成蔗糖-6-磷酸,是蔗糖合成途徑中的關鍵步驟。 蔗糖由轉化酶(INV):此酶催化蔗糖分解成葡萄糖和果糖,這是蔗糖代謝的一個重要分支。 己糖激酶(HK)和果糖激酶(FRK):這些酶參與單糖
生物轉化甲醇合成蔗糖等方面研究取得進展
碳水化合物作為自然界最豐富的物質之一,既是人類主要能量來源,也是生產食品、藥品、材料和化學品的原料基礎。當前碳水化合物生產仍高度依賴植物種植,開發不依賴生物資源的二氧化碳轉化碳水化合物技術路線具重要意義與挑戰性。 中國科學院天津工業生物技術研究所研究團隊在前期人工轉化二氧化碳合成己糖研究工作基
利用二氧化碳合成葡萄糖的細胞工廠成功構建
近日,中國科學院青島能源所微生物制造工程中心研發出以藍細菌為平臺,應用合成生物技術和系統生物技術重塑聚球藻細胞的光合代謝網絡,構建了直接利用二氧化碳合成并分泌葡萄糖的細胞工廠,并揭示了決定葡萄糖高產和分泌的分子機制。 葡萄糖是自然界含量最為豐富的單糖,是細胞的基本能量來源,也是生物煉制工業的重
蔗糖磷酸合成酶(SPS)測試盒說明書測定
測定意義:蔗糖不僅是重要的光合產物,也是植物體內運輸的主要物質,還是碳水化合物的貯存形式之一。SPS(EC 2.4.1.14)以果糖-6-磷酸為受體,形成的蔗糖磷酸在蔗糖磷酸酶的作用下形成蔗糖。一般把蔗糖磷酸酯合成酶-蔗糖磷酸酶系統看作是蔗糖合成的主要途徑。測定原理:蔗糖磷酸合成酶催化果糖-6-磷酸
藍細菌的處理方法
一般方法首先,全池潑灑沸石粉10公斤/畝,使之絮凝藍藻;第二,間隔3—4小時后全池潑灑溶藻芽孢桿菌(側孢芽桿菌),用量為500克/畝。注意使用微生物制劑過程中必須防止蟹池缺氧,天氣悶熱時不應使用,而使用時則應開動增氧機;第三,平衡氮磷比例,通過潑灑無機磷改變氮磷的比例,加快培育綠藻和硅藻等有益藻類快
鈣化藍細菌及其化石
鈣化藍細菌是指在某種條件下,某些能夠分泌鈣碳酸鹽(碳酸鈣或碳酸鈣鎂)或使水體內的鈣碳酸鹽沉淀在膠鞘里,形成“硬體”骨骼的藍細菌。通常情況下,只有鈣化藍細菌才能保存為化石。古生代和中生代很多藍細菌和藻類會發生鈣化,而鈣化作用很少發生在當代的海洋內(Riding,1991a)。前寒武紀碳酸鹽巖建造或燧石
藍細菌的分布情況
藍細菌廣泛分布于自然界,包括各種水體、土壤中和部分生物體內外,甚至在巖石表面和其他惡劣環境(高溫、低溫、鹽湖、荒漠和冰原等)中都可找到它們的蹤跡,有“先鋒生物”之美稱。它們在巖石風化、土壤形成以及水體生態平衡中起著重要的作用。另外,藍細菌具有經一定經濟價值,包括許多食用種類,如普通木耳念珠藍細菌(即
藍細菌是植物嗎
藍細菌不是植物,它是一種細菌,細菌就是原核生物,沒有成型的細胞核,藍細菌是一類進化歷史悠久、革蘭氏染色陰性、沒有鞭毛、含葉綠素a、但是沒有葉綠體、可以進行產氧性光合作用的體型較大的單細胞原核生物,分布范圍較廣,通常生長在淡水、海水和土壤中。藍細菌屬于植物嗎藍細菌不屬于植物,是一種細菌,結構簡單,沒有
藍細菌有什么特點
藍細菌的細胞一般比細菌大,通常直徑為3~10μm,最大的可達60μm,如巨顫藍細菌。根據細胞形態差異,藍細菌可分為單細胞和絲狀體兩大類。單細胞類群多呈球狀、橢圓狀和桿狀,單生或團聚體,如粘桿藍細菌和皮果藍細菌等屬;絲狀體藍細菌是有許多細胞排列而成的群體,包括;有異形胞的,如魚腥藍細菌屬;無異形胞的,
藍細菌的結構特征
藍細菌的細胞一般比細菌大,通常直徑為3~10μm,最大的可達60μm,如巨顫藍細菌。根據細胞形態差異,藍細菌可分為單細胞和絲狀體兩大類。單細胞類群多呈球狀、橢圓狀和桿狀,單生或團聚體,如粘桿藍細菌和皮果藍細菌等屬;絲狀體藍細菌是有許多細胞排列而成的群體,包括:有異形胞的(如魚腥藍細菌屬),無異形胞的
藍細菌的形態特征
藍細菌的細胞一般比細菌大,通常直徑為3~10μm,最大的可達60μm,如巨顫藍細菌。根據細胞形態差異,藍細菌可分為單細胞和絲狀體兩大類。單細胞類群多呈球狀、橢圓狀和桿狀,單生或團聚體,如粘桿藍細菌和皮果藍細菌等屬;絲狀體藍細菌是有許多細胞排列而成的群體,包括:有異形胞的(如魚腥藍細菌屬),無異形
藍細菌是細菌嗎
是的,藍細菌是一類特殊的細菌。它們被歸類為細菌的一種,具有細胞結構、細胞壁和細胞質等細菌特征。藍細菌得名于它們的藍綠色色素,這種色素能夠幫助它們進行光合作用。與其他細菌不同的是,藍細菌具有一種特殊的細胞器——藍細菌葉綠體,類似于植物的葉綠體,可以進行光合作用來合成有機物質。因此,藍細菌既具備細菌的特
藍細菌屬于細菌嗎
藍細菌是細菌。藍細菌就是藍藻,是細菌,細菌就是原核生物,沒有成型的細胞核。藍細菌是一類進化歷史悠久、革蘭氏染色陰性、無鞭毛、含葉綠素a,但不含葉綠體(區別于真核生物的藻類)、能進行產氧性光合作用的大型單細胞原核生物。特點:藍細菌分布極廣,普遍生長在淡水、海水和土壤中,并且在極端環境(如溫泉、鹽湖、貧
藍細菌的形態特征
藍藻不具葉綠體、線粒體、高爾基體、中心體、內質網和液泡等細胞器,細胞器是核糖體。含葉綠素a,無葉綠素b,含數種葉黃素和胡蘿卜素,還含有藻膽素(是藻紅素、藻藍素和別藻藍素的總稱)。其光合作用系統中具有葉綠素a和光系統Ⅱ,以水為電子供體,放出O2,而其他光合細菌的電子供體一般為H2、H2S和S,不產生氧
藍細菌的主要分類
藍藻(Cyanobacteria)包括藍球藻(Chroococcus)、顫藻(Oscillatoria)、念珠藻(Nostoc)(如發菜N. flagelliforme)等。藍藻門分為兩綱:色球藻綱和藻殖段綱。色球藻綱藻體為單細胞體或群體;藻殖段綱藻體為絲狀體,有藻殖段。藍藻在地球上大約出現距今35
蔗糖簡介
蔗糖,是食糖的主要成分,是雙糖的一種,由一分子葡萄糖的半縮醛羥基與一分子果糖的半縮醛羥基彼此縮合脫水而成。蔗糖有甜味,無氣味,易溶于水和甘油,微溶于醇。有旋光性,但無變旋光作用。蔗糖幾乎普遍存在于植物界的葉、花、莖、種子及果實中。在甘蔗、甜菜及槭樹汁中含量尤為豐富。蔗糖味甜,是重要的食品和甜味調味品
簡述藍細菌的分布范圍
藍細菌分布極廣,普遍生長在淡水、海水和土壤中,并且在極端環境(如溫泉、鹽湖、貧瘠的土壤、巖石表面或風化殼中以及植物樹干等)中也能生長,故有“先鋒生物”的美稱。許多藍細菌類群具有固氮能力。一些藍細菌還能與真菌、苔蕨類、蘇鐵類植物、珊瑚甚至一些無脊椎動物共生。如地衣即被看作是真菌與藍藻共生的特殊低等
藍細菌的主要價值
藍藻是最早的光合放氧生物,對地球表面從無氧的大氣環境變為有氧環境起了巨大的作用。有不少藍藻(如魚腥藻)可以直接固定大氣中的氮(原因:含有固氮酶,可直接進行生物固氮),以提高土壤肥力,使作物增產。還有的藍藻為人們的食品,如著名的發菜和普通念珠藻(地木耳)、螺旋藻等。據物理學家組織網報道,美國加州大學戴
藍細菌的繁殖方式介紹
藍藻的繁殖方式有兩類,一為營養繁殖,包括細胞直接分裂(即裂殖)、群體破裂和絲狀體產生藻殖段等幾種方法,另一種為某些藍藻可產生內生孢子或外生孢子等,以進行無性生殖。孢子無鞭毛。至2018年尚未發現藍藻有真正的有性生殖。
藍細菌的主要分布范圍
分布十分廣泛,遍及世界各地,但大多數(約75%)淡水產,少數海產;有些藍藻可生活在60~85℃的溫泉中;有些種類和菌、苔蘚、蕨類和裸子植物共生;有些還可穿入鈣質巖石或介殼中(如穿鈣藻類)或土壤深層中(如土壤藍藻)。
藍細菌的產生原因分析
1. 化肥流失,化肥是很多富營養化區域的主要養分來源,例如在密西西比河流域,67%的氮流入水體,隨之流入墨西哥灣,波羅的海和太湖中超過50%的氮也來自化肥的流失。2. 生活污水,包括人類的生活廢水和含磷清潔劑。3. 畜禽養殖,畜禽的糞便含有大量營養廢物如氮和磷,這些元素都能導致富營養化。4.工業污染
一文詳解藍細菌
舊名為藍藻(blue algae)或藍綠藻(blue—green algae),是一類進化歷史悠久、革蘭氏染色陰性、無鞭毛、含葉綠素a,但不含葉綠體(區別于真核生物的藻類)、能進行產氧性光合作用的大型單細胞原核生物。與光合細菌區別是:光合細菌(紅螺菌)進行較原始的光合磷酸化作用,反應過程不放氧,
蔗糖溶血試驗
蔗糖溶血試驗,是指將紅細胞置于低離子濃度的蔗糖溶液中,在37℃條件下,可促進補體和紅細胞結合,觀察紅細胞是否破壞發生溶血。本試驗常與酸溶試驗一起使用,作為陣法性睡眠性血紅蛋白尿癥的簡易過篩試驗。
蔗糖的測定
原理樣品經除去蛋白質后,其中蔗糖經鹽酸水解轉化為還原糖,再按還原糖測定。水解前后還原糖的差值為蔗糖含量。試劑鹽酸:量取50mL鹽酸加水稀釋至100mL。甲基紅指示液:0.1%乙醇溶液。20%氫氧化鈉溶液。其余試劑同GB 5009.8-2003《食品中還原糖的測定方法》第2章。操作方法吸取2份50mL
蔗糖溶血試驗
蔗糖溶血試驗介紹: 蔗糖溶血試驗,是指將紅細胞置于低離子濃度的蔗糖溶液中,在37℃條件下,可促進補體和紅細胞結合,觀察紅細胞是否破壞發生溶血。本試驗常與酸溶試驗一起使用,作為陣法性睡眠性血紅蛋白尿癥的簡易過篩試驗。蔗糖溶血試驗正常值: 定性:陰性; 定量:溶血率低于5%。蔗糖溶血試驗臨