小麦淀粉废水发酵生产丁醇及丙丁菌高浓度溶剂耐受机制的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21176105
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0811.生物质转化与轻工制造
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

丁醇是一种重要的平台化合物,也是一种极具潜力的生物能源,作为燃料其性能比乙醇更为优越。发酵原料成本和丁醇的毒性是造成丁醇发酵生产成本较高和丁醇产率较低的关键因素。本项目在已获得的能利用小麦淀粉废水发酵产丁醇18-19g/L、总溶剂30-33g/L的高耐受、高产丁醇丙丁菌BH-9基础上,模拟自然进化过程继续驯化选育高浓度丁醇耐受菌。采用差异蛋白质组学技术和代谢通量分析方法研究比较丁醇高耐受突变株与丁醇低耐受原始菌;优化条件下高浓度溶剂发酵与常规发酵的蛋白表达差异和代谢流量分布变化;揭示菌株高浓度溶剂耐受机制及丁醇合成反应的关键性限制步骤,进一步指导该菌株的基因遗传改造和培养条件优化。本课题的实施对生物化工产业循环经济模式的发展和国民经济可持续发展都具有重要的理论意义和实用价值。

结项摘要

丁醇是一种重要的平台化合物,也是一种极具潜力的生物能源,发酵原料成本过高和丁醇的毒性导致丁醇的产率较低是丙丁发酵的瓶颈和亟待解决的关键问题。.通过本项目的研究获得了丰富的丙丁菌种资源,采用创新高效筛选方法,获得了高丁醇耐受性、高产量菌株;获得了多种非粮原料发酵生产丁醇的菌种和工艺,通过优化工艺丁醇产量显著提高;多角度多层次阐明丁醇耐受菌的耐受新机制。具体研究成果如下:.1、采用人工生物模拟进化ASBE和多指标可视化平板,快速选育高耐受性、高产丁醇菌株。.通过自行设计的“三明治”筛选方法,从土样中筛了200多株丁醇产生菌,其中产量较高有3株,经16S rDNA鉴定为C.beijerinckii G23、C. acetobutylicum D64、C. acetobutylicumPW12。通过N+束注入诱变、NTG和紫外线诱变及人工模拟生物进化(ASBE)等育种手段,并结合多指标可视化筛选方法共获得高耐受性、高产菌YT-37、MUT3、SE25、NT641、NT642、NT643、NT644、NT645,其中NT642可耐受3 % (v/v)丁醇,发酵7 %玉米醪,丁醇及总溶剂产量分别为15.4 g/L和22.4 g/L。.2、发酵工艺优化研究。.以小麦废水、木薯、糖蜜以及玉米芯水解液为发酵原料,菌株G23只能利用玉米芯水解液为发酵原料,而PW12对四种原料均可很好的利用;在小麦淀粉废水(淀粉3.24%)添加木薯粉5 %、蛋白A 3 %、丁酸钠0.1 %、K2HPO4 0.1 %条件下。丁醇平均产量19.32g/L,总溶剂产量达32.34g/L。.3、丁醇产生菌溶剂耐受机制研究。.(1)高溶剂耐受菌可通过减小细胞表面积和形成生物膜来抵抗丁醇的冲击;.(2)高溶剂耐受菌通过适当降低细胞其表面疏水性时,来提高细胞抵抗有机溶剂的能力;.(3)在2.5 %丁醇环境下,高溶剂耐受菌SE25的膜电位仅下降9.8 %,膜通透性仅增加11.3 %,原始菌PW12膜通透性增加72 .1 %,膜电位下降80.2 %,说明在高浓度丁醇胁迫条件下,高溶剂耐受菌SE25细胞膜能保先较好的完整性。.(4)耐受菌SE25细胞膜中饱和脂肪酸所占总脂肪酸的比例较原始菌 PW12 提高了 22.13 %,细胞膜不易流动,通过提高细胞膜的刚性抗击溶剂。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
代谢组学研究进展及其应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    生物技术通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    涂国全;王强;胡文军;李汉广
  • 通讯作者:
    李汉广
Direct Fermentation of Gelatinized Cassava Starch to Acetone, Butanol, and Ethanol Using Clostridium acetobutylicum Mutant Obtained by Atmospheric and Room Temperature Plasma
利用常压和室温等离子体获得的丙酮丁醇梭菌突变体将糊化木薯淀粉直接发酵为丙酮、丁醇和乙醇
  • DOI:
    10.1007/s12010-014-0765-x
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Biochemistry and Biotechnology
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Li; Han-guang;Luo; Wei;Wang; Qiang;Yu; Xiao-bin
  • 通讯作者:
    Xiao-bin
多轮次胁迫驯化及多因子复合筛选丁醇高产菌
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘小波;罗玮;顾秋亚;余晓斌
  • 通讯作者:
    余晓斌
Enhancement of Butanol Tolerance and Butanol Yield in Clostridium acetobutylicum Mutant NT642 Obtained by Nitrogen Ion Beam Implantation
氮离子束注入提高丙酮丁醇梭菌突变体NT642的丁醇耐受性和丁醇产量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Microbiology
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    余晓斌
  • 通讯作者:
    余晓斌
Enhancement of Butanol Tolerance and Butanol Yield in Clostridium acetobutylicum Mutant NT642 Obtained by Nitrogen Ion Beam Implantation
氮离子束注入提高丙酮丁醇梭菌突变体NT642的丁醇耐受性和丁醇产量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Microbiology and Biotechnology
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Liu; Xiao-Bo;Gu; Qiu-Ya;Yu; Xiao-Bin;Luo; Wei
  • 通讯作者:
    Wei

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其他文献

基于电击策略的三孢布拉霉遗传转化体系的优化及应用
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    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    食品与发酵工业
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    --
  • 作者:
    沈思巧;杨培龙;曲音波;余晓斌;罗玮
  • 通讯作者:
    罗玮
巴氏醋杆菌高酸度醋发酵过程的能量代谢分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨海麟;夏小乐;王武;余晓斌
  • 通讯作者:
    余晓斌
巴氏醋酸杆菌对发酵中醋酸胁迫的生理应答
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    微生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王武;冷云伟;余晓斌;权武
  • 通讯作者:
    权武
臭氧降解黄曲霉毒素B1污染玉米的体内毒性评价
  • DOI:
    10.13652/j.issn.1003-5788.2016.08.014
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    食品与机械
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗小虎;齐丽君;王韧;王莉;李永富;杨丹;余晓斌;陈正行
  • 通讯作者:
    陈正行
电子束辐照降解玉米中黄曲霉毒素B1及对玉米品质的影响
  • DOI:
    10.13652/j.issn.1003-5788.2016.10.026
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    食品与机械
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗小虎;齐丽君;房文苗;潘丽红;王韧;王莉;余晓斌;陈正行
  • 通讯作者:
    陈正行

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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