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 :  15
 Số lượt truy cập :  33470706
Nghiên cứu cây hạt dầu để phát tirển nhiên liệu sinh học và công nghiệp
Thứ hai, 24-08-2015 | 09:41:09

Một giáo sư hóa sinh tại trường đại học Bang Kansas, Mỹ đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng một nhiên liệu sinh học tốt hơn, đó là sản xuất lượng lipit lớn bằng các tính chất biến đổi trong hạt dầu.

150813123053_1_900x600.jpg
Một nhà hóa sinh học tại trường đại học Bang Kansas, Mỹ đang nghiên cứu cây Camelina sativa - một cây cho hạt chứa dầu không phải thực phẩm - để xem làm thế nào có thể sử dụng nó cho nhiên liệu sinh học hoặc thậm chí cho công nghiệp và các ứng dụng liên quan đến thực phẩm. Ảnh Matt Wisniewski, GLBRC. Bản quyền bức ảnh thuộc về Tạp chí Công nghệ Sinh học Thực vật (Plant Biotechnology Journal).

Timothy Durrett, phó giáo sư về hóa sinh và vật lý sinh học phân tử, và các cộng sự tại Đại học bang Michigan, và Trường Đại học Nebraska, Lincoln đã sửa đổi Camelina sativa - một cây cho hạt dầu không phải thực phẩm – và sản xuất ra sản lượng lipid cao nhất từ hạt được biến đổi cho đến nay. Bằng cách thay đổi hóa sinh của hạt dầu trong cây camelina, các nhà nghiên cứu đã đạt được một sản lượng dầu rất cao với độ nhớt giảm và các đặc tính nhiệt độ lạnh tốt hơn.

Mục tiêu của nghiên cứu là biến đổi loại hạt có dầu để sản xuất ra số lượng lớn dầu biến đổi có thể sử dụng làm nhiên liệu sinh học cải thiện hoặc thậm chí là các ứng dụng công nghiệp và các ứng dụng liên quan đến thực phẩm. "Giảm sự phụ thuộc vào hóa thạch carbon từ nhiên liệu luôn luôn là tốt", Durrett nói. "Sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế là cách rõ ràng để giảm sự phụ thuộc của chúng ta. Nhưng ngay cả các ứng dụng khác, chẳng hạn như sử dụng nó cho dầu bôi trơn hoặc làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất, sẽ giúp giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào cacbon có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch".

Camelina có thể trồng trên đất nông nghiệp chất lượng kém hơn, cần sự tưới tiêu ít hơn, cần phân bón íthơn, và sản xuất ra hạt có thể cung cấp rất nhiều dầu, Durrett cho biết. Nó cũng có thể trồng luân canh với lúa mì và có thể trở thành một cây trồng nhiên liệu sinh học cho vùng bán khô cằn, trong đó có miền tây Kansas và Colorado.

Bộ gen của cây camelina gần đây đã được giải mã trình tự, điều đó đã giúp rất nhiều cho Durrett và các cộng sự khi họ cải thiện tính chất dầu của cây camelina để sản xuất ra dầu có độ nhớt thấp - loại dầu cần thiết cho nhiên liệu sinh học. Bằng cách thay đổi hóa sinh của hạt có dầu trong cây camelina, các nhà nghiên cứu đã có thể đạt được sản lượng rất cao loại dầu biến đổi, được gọi là acetyl-TAG. Trong các dòng camelina tốt nhất, thì khoảng 85 phần trăm lượng dầu chứa dầu sửa đổi acetyl-TAG.

Một trong những mục tiêu của nhóm nghiên cứu là làm cho các sản phẩm thương mại sử dụng các loại dầu từ các cây được biến đổi. Các nhà nghiên cứu đang phân tích những acetyl-TAG của chúng có cấu trúc không bình thường và có các tính chất có giá trị gia tăng cao.

"Vấn đề cơ bản là hầu hết các loại cây trồng có hạt dầu của chúng ta - như canola hay đậu nành – chỉ sản xuất một vài axit béo cbởi vì chúng ta sử dụng chúng cho các nhu cầu dinh dưỡng", Durrett cho biết. "Đó là một nguồn thực phẩm tuyệt vời, nhưng tạo ra bất kỳ loại chất hóa học nào thì phức tạp hơn".

Các nhà nghiên cứu cho rằng camelina sản xuất acetyl-TAG là một nguồn tài nguyên tái tạo với các ứng dụng công nghiệp tiềm năng, bao gồm chất hoá dẻo, dầu bôi trơn phân hủy sinh học và chất nhũ hoá thức ăn.

"Ngành công nghiệp thực phẩm cũng đã sử dụng các hợp chất tương tự như vậy", Durrett cho hay. "Những gì chúng tôi cần làm đầu tiên là xem xét dầu của chúng tôi có an toàn hay không và có thể phù hợp với những chi tiết kỹ thuật đó hay không. Có lẽ một trong những phần có giá trị nhất của nghiên cứu này là chúng tôi có thể tạo ra các tập dữ liệu có ý nghĩa và chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về chính bản thân dầu và những gì mà nó có thể làm".

Thanh Vân - Dostdongnai, theo ScienceDaily.

Trở lại      In      Số lần xem: 1341

[ 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