以纤维素类生物质为原料的工业燃料乙醇生产用酿酒酵母的育种研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31170093
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0104.微生物遗传与生物合成
  • 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

利用生物质原料生产燃料乙醇是解决目前运输燃油供给矛盾的重要手段,按照 "不与人争粮,不与粮争地"的原则,纤维素类生物质将成为燃料乙醇生产的主要原料。由于纤维素原料的特殊性,合适的酵母菌株已成为纤维素原料乙醇生产的一个关键因素。具有同时发酵六碳糖和五碳糖,具有较强抗逆性,同时具有理想的发酵效率,适合工业粗放型生产的菌株,是纤维素原料工业化乙醇生产所必须具备的。本项目从性能优异的工业酿酒酵母出发,通过导入外源木糖代谢关键基因,赋予菌株利用木糖的能力;通过优化导入基因的辅酶供需平衡及对磷酸戊糖途径关键基因的调控,获取对木糖具有优良发酵速率的菌株;通过驯化培养改善菌株对纤维素原料糖化液中多种发酵抑制物的耐受性;最终获得具有高效木糖发酵能力,抗逆性明显改善,适用于纤维素原料乙醇工业化生产用的酵母菌株。本项目的成功实施将会推进和加快纤维素原料的燃料乙醇生产技术的实用化进程,具有重要的经济和社会效益。

结项摘要

生物燃料乙醇是清洁生物能源,可以替代汽油作为运输燃料使用,是重点发展的一种可再生清洁能源。基于 “不与人争粮,不与粮争地”的原则,农业秸秆等纤维素类废弃生物质将成为燃料乙醇生产的主要原料。由于纤维素原料组成和结构的特殊性,合适的酵母菌株是纤维素原料燃料乙醇生产的一个关键制约因素。具有同时发酵六碳糖和五碳糖,具有较强抗逆性,同时具有理想的发酵效率,适合工业粗放型生产的菌株,是纤维素原料工业化燃料乙醇生产所必须具备的。本项目以性能优异的工业酿酒酵母为出发菌株,借助基因工程、进化工程、人工诱变、比较转录组等手段,全面系统的进行了酿酒酵母木糖代谢和抑制物耐受相关研究。通过导入外源木糖代谢关键基因,分别构建了木糖还原酶-木糖醇脱氢酶(XR-XDH)途径和木糖异构酶(XI)途径的木糖发酵菌株;解析了两个不同木糖代谢途径对菌株整体代谢的影响差异,为进一步的基因工程改造提供了参考;通过进化工程分别对具有XR-XDH途径和XI途径的菌株的木糖代谢能力进行了提升,同时从转录组水平对进化机制进行了详细解析,揭示了具有不同木糖代谢途径菌株的木糖代谢速率改善的分子机制,为基因工程育种提供了基础;调节XR基因的辅酶亲和性和XR、XDH、和木酮糖激酶(XKS)基因的相对比例,显著提升了XR-XDH途径菌株的乙醇收率;系统研究了木糖发酵菌株对小分子有机酸、呋喃类和酚类抑制物的响应规律;研究了磷酸戊糖途径关键基因TAL1高表达和PHO13基因敲除对菌株的木糖代谢能力和抑制物耐受能力提升的影响;研究了自然驯化和物理诱变叠加驯化手段对提升木糖代谢菌株的抑制物耐受能力的适用性;系统评价了木糖发酵菌株在各种培养条件下的发酵性能,结果表明不论是XR-XDH途径菌株还是XI途径菌株,和同类菌株相比,都具有优良的木糖发酵能力(木糖代谢速率和乙醇收率)和抑制物耐受能力,适用于纤维素原料乙醇工业化生产,具有很好的工业应用前景。综上所述,本研究不仅在木糖代谢分子机制解析方面还是在构建实用型菌株方面均取得较好成果,处于国内领先水平。本研究使用的出发菌株是工业菌株,所有的研究成果都将对同类工业酵母的育种改造具有重要的指导意义。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(0)
工业酿酒酵母菌株KF-7对发酵抑制物的耐受性评价
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    应用与环境生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李云成;谢采云;汤岳琴;木田建次
  • 通讯作者:
    木田建次
基于连续发酵驯化的高耐盐性酿酒酵母的育种
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    应用与环境生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周利;汤岳琴;孙照勇;木田建次
  • 通讯作者:
    木田建次
“组学”技术在燃料乙醇生产用酿酒酵母菌株构建中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国生物工程杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李云成;汤岳琴;木田建次
  • 通讯作者:
    木田建次
基于连续发酵驯化的耐酸性酿酒酵母的育种
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    《四川大学学报》自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗株;汤岳琴;孙照勇;木田建次
  • 通讯作者:
    木田建次
转醛醇酶基因差异表达影响酵母发酵木糖及耐受乙酸性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    微生物学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖琴;曾维怡;汤岳琴;木田建次
  • 通讯作者:
    木田建次

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其他文献

其他文献

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厌氧消化系统互营丙酸氧化菌群结构和代谢特征及抑制响应
  • 批准号:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

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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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