Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  18
 Số lượt truy cập :  33263813
Cảm biến sinh học mới biến vi khuẩn thành nguồn năng lượng tự nhiên
Thứ sáu, 04-09-2015 | 07:56:59

Cảm biến sinh học mới cho phép tái lập trình di truyền phức tạp của vi khuẩn thông thường như E. coli. Quá trình này có thể được tận dụng cho sản xuất sinh học bền vững, sử dụng các quá trình trao đổi chất của tế bào vi khuẩn để tạo ra các hóa chất và nhiên liệu giá trị.


Nhà máy hiệu suất siêu hạng của tương lai có thể sử dụng các đám tế bào vi khuẩn biến đổi gen, như E. coli, để tạo ra các hàng hóa có giá trị một cách thân thiện với môi trường. Bằng cách tận dụng các quá trình trao đổi chất tự nhiên của chúng, vi khuẩn có thể được tái lập trình để chuyển đổi các nguồn năng lượng tự nhiên sẵn có thành dược phẩm, chất dẻo và các sản phẩm nhiên liệu.

"Ý tưởng cơ bản là chúng tôi muốn đẩy nhanh quá trình tiến hóa để tạo ra lượng lớn các hóa chất có giá trị", George Church, người tiên phong trong hội tụ các lĩnh vực sinh học tổng hợp, kỹ thuật chuyển hóa và di truyền, cho biết. Ông là giáo sư di truyền học tại Trường Y Harvard.

Mấu chốt đối với quá trình các vi khuẩn sửa đổi trao đổi chất này là việc sử dụng các cảm biến sinh học. Được làm từ một thành phần sinh học - chẳng hạn như một protein huỳnh quang - và "phân tử dò" phản ứng với sự hiện diện của một chất hóa học cụ thể, các cảm biến sinh học hoạt động như các thiết bị chuyển mạch và đòn bẩy tắt/bật các chức năng được lập trình bên trong các tế bào được sửa đổi gen. Chúng cũng có thể được sử dụng để phát hiện được các "lao động" vi khuẩn đang sản xuất lượng lớn nhất một chất hóa học mong muốn. Bằng cách này, chúng có thể được coi như là phương tiện cho liên lạc hai chiều giữa con người và các tế bào.

Nhưng cho đến nay, các nhà khoa học mới chỉ tiếp cận với một số ít các cảm biến sinh học có ít liên quan đến sản xuất sinh học các hóa chất có giá trị. Giờ đây, các nhà nghiên cứu Viện Wyss do giáo sư Church đứng đầu đã phát triển một bộ mới các cảm biến như vậy, không chỉ tăng số lượng các "chuyển mạch và đòn bẩy" tế bào mà các nhà khoa học có thể sử dụng cho tái lập trình di truyền phức tạp, mà còn phản ứng với các sản phẩm có giá trị như nhựa tái tạo hoặc dược phẩm đắt tiền. Các cảm biến này cũng cung cấp cho vi khuẩn "tiếng nói" của mình về hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm này.

Liên kết với protein phát sáng xanh (GFP), các cảm biến sinh học có thể được sử dụng để kích hoạt các tế bào riêng lẻ phát ra huỳnh quang khả kiếny ở một tốc độ tỉ lệ trực tiếp với khả năng chúng có thể sản xuất một hóa chất mong muốn như thế nào. Sử dụng các cảm biến sinh học mới, các công nhân vi khuẩn hiệu quả nhất được xác định dễ dàng vì vậy chúng có thể làm nguồn gốc cho các dòng vi khuẩn biến đổi gen phát triển hiệu quả hơn trong sản xuất các hóa chất tái tạo sau mỗi thế hệ. Điều này làm giảm đáng kể các nút thắt chu trình thiết kế-chế tạo-kiểm tra.

Những phát hiện này có thể dẫn đến các ứng dụng mới trong giám sát môi trường bằng cách sử dụng các vi sinh vật biến đổi gen để phát tín hiệu cảnh báo sự hiện diện của các chất ô nhiễm hoặc các chất độc, và có thể mở ra những hiểu biết cơ bản mới về quá trình trao đổi chất.

 

N.M.Q - NASATI, theo Scitechdaily.

Trở lại      In      Số lần xem: 1139

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD