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基因改造过的大肠杆菌可通过摄入空气中的二氧化碳生长

在一项新的研究中,来自以色列魏茨曼科学研究所的研究人员对大肠杆菌进行基因改造,使得它们通过吸收二氧化碳就可以生长。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Conversion of Escherichia coli to Generate All Biomass Carbon from CO2”。图片来自Cell, 2019, doi:10.1016/j.cell.2019.11.009。 大肠杆菌通常是异养生物(heterotroph),即摄入葡萄糖等有机化合物作为食物的有机物,但是这项新的研究表明它们可以转化为自养生物(autotroph),从大气中吸收二氧化碳并将它转化为生物量(biomass)。 美国加州大学伯克利分校生物化学家Dave Savage(未参与这项新的研究)说,“我发现一种经过数十亿年进化进行异养生活的有机体能够如此快速地和彻底地转变成自养生物,这实在是太神奇了。这表明代谢极具可塑性。” ......阅读全文

人造“战士” ——大肠杆菌摄入二氧化碳进行生长

  在一项新的研究中,来自以色列魏茨曼科学研究所的研究人员对大肠杆菌进行基因改造,使得它们通过吸收二氧化碳就可以生长。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Conversion of Escherichia coli to Generate All Biomass Carbon from

最新研究:“节俭”细菌靠空气中物质繁殖

  植物、藻类和其他进行光合作用的生物从地球大气中的二氧化碳中吸收碳。这个过程是由一种叫作Rubisco的酶催化的,这种酶在大气中的二氧化碳浓度下不起作用。作为一种解决办法,许多植物和其他光合生物体使用一种叫做二氧化碳浓缩机制的系统,通过提高这种酶附近的二氧化碳浓度来提高其效率。大肠杆菌通常从食物中

新型大肠杆菌菌株 可以消耗二氧化碳生长

   近日,据《Cell》杂志上的一项研究报道,以色列的研究人员创造出了一种新型大肠杆菌菌株,该菌株消耗二氧化碳作为能源,而不是有机化合物。这一成就凸显了细菌新陈代谢的惊人可塑性,并为未来的碳中和生物生产提供框架。https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.11.009 

12月Cell期刊亮点研究全在这里

  2019年12月份即将结束了,12月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。  1.Cell:经过基因改造的大肠杆菌也可通过摄入空气中的二氧化碳进行生长  doi:10.1016/j.cell.2019.11.009  在一项新的研究中,来自以色列魏茨曼科学研究

研究称大气中二氧化碳浓度上升会导致细胞受损

  法国的一项最新研究表明,大气中二氧化碳浓度上升会导致细胞氧化,从而造成脱氧核糖核酸的病变和基因突变频率的上升。  这项研究由法国国家科研中心和地中海大学共同完成。研究人员日前发表公报称,空气污染、吸烟、化学制品、食物添加剂以及外部压力都可能引起细胞的损害,其具体表现包括基因突变、癌变或

电子显微镜使用实验(二)

其他 一、电子显微镜与光学显微镜的主要区别显微镜的分辨率取决于所用光的波长,1933年开始出现的电子显微镜正是由于使用了波长比可见光短得多的电子束作为光源头,使其所能达到的分辨率较光学显微镜大大提高,而光源的不同,也决定了电子显微镜与光学显微镜的一系列差异。图1 电子显微镜与光学显微镜的区别&nbs

扫描电子显微镜样品制备实验

实验方法原理 1. 生物样品的精细结构易遭破坏。因此在进行制样处理和进行电镜观察前必需进行固定。以使其能最大限度地保持其生活时的形态。而采用水溶性、低表面张力的有机溶液如乙醇等对样品进行梯度脱水,也是为了在对样品进行干燥处理时尽量减少由表面张力引起的其自然形态的变化。2. 目前采用最多、效果

产甲烷菌的分离、培养及鉴定

实验概要1. 掌握厌氧菌的分离、培养及活菌计数的一般方法。2. 观察产甲烷菌的形态特征并了解产甲烷菌的生长特性。实验原理1. 产甲烷菌:厌氧微生物在自然界分布广泛,种类繁多,其生理作用日益受到人们的重视。产甲烷菌是专性厌氧菌,对氧气非常敏感,因此,产甲烷菌的分离、培养及活菌计数的关键是提供无氧和低氧

双歧杆菌的分离、培养及鉴定

  我们培养双歧杆菌是在厌氧培养箱中进行培养,如果没有的话,用厌氧瓶或厌氧缸都可以.培养基你用的是怎么改良的呢?我们是在MRS里面加入了L-半胱氨酸,不过这都是培养用的培养基,如果你需要区分菌落可以用X-GAL改良MRS可以起到鉴别做用,具体文献名称为<混合制剂中快速计数双歧杆菌

发酵罐设备菌种的鉴定

  发酵罐设备菌种蛋白质分解实验将菌液进行适当稀释。之后在无菌环境下,取一定量的稀释液注入生化鉴定管中,用无菌封口膜封口。将接种后的鉴定管放入厌氧罐中,充沛氮气后放入37℃恒温培养箱培养。24h后各管分别进行米伦氏反应、吲哚反应、黄色反应和坂口反应等。  肠道细菌鉴定上尤为重要。绝大多数细菌都能利用

糖发酵实验

实验方法原理 绝大多数细菌都能利用糖类作为碳源和能源,但是它们在分解糖类的能力上有很大的差异,有些细菌能分解某种糖并产酸(如乳酸、醋酸、丙酸等)和气体(如氢、甲烷、二氧化碳等);有些细菌只产酸不产气。例如大肠杆菌能分解乳糖和葡萄糖产酸并产气;伤寒杆菌能分解葡萄糖产酸不产气,不能分解乳糖;普通变形杆菌

厌氧菌的分离、培养及鉴定(二)

4.1.3 分离 (1)编号 取五支无菌水试管,分别用记号笔标明10-1、10-2……10-5。 (2)稀释 在无氧无菌的超净厌氧手套箱中的条件下,用无菌注射器吸取1mL混合均匀的液体样品,加入装有预还原生理盐水的厌氧试管中,用震荡器将其混合均匀,制成10-1稀释液。用无菌注射器吸取1mL10-1稀

糖发酵实验

基本方案             实验方法原理 绝大多数细菌都能利用糖类作为碳源和能源,但是它们在分解糖类的能力上有很大的

糖发酵实验

实验方法原理绝大多数细菌都能利用糖类作为碳源和能源,但是它们在分解糖类的能力上有很大的差异,有些细菌能分解某种糖并产酸(如乳酸、醋酸、丙酸等)和气体(如氢、甲烷、二氧化碳等);有些细菌只产酸不产气。例如大肠杆菌能分解乳糖和葡萄糖产酸并产气;伤寒杆菌能分解葡萄糖产酸不产气,不能分解乳糖;普通变形杆菌分

如何鉴定发酵罐中的菌种种类

也许好多人对菌种的鉴定方法不了解,尤其是发酵罐的。下面小编就来给大家介绍如何鉴定发酵罐中的菌种种类: 1.糖发酵试验糖发酵实验是最常用的生化反应,在肠道细菌鉴定上尤为重要。绝大多数细菌都能利用糖类作为碳源和能源,但是它们在分解糖的能力上有很大差异,有些细菌能分解糖并产酸(如乳酸、醋酸、丙酸

微生物所在利用二氧化碳生产蛋白质方面取得重要进展

   近年来,由于全球气候、环境和能源问题,二氧化碳的封存、固定和转化技术备受关注。光合自养原核生物蓝细菌(cyanobacteria)由于生长相对快、不产内毒素、表达外源基因不形成包涵体等优点,成为二氧化碳生物转化的研究热点。通过对蓝细菌进行工程改造,已经可以将二氧化碳生物转化为一系列酮、醇、

异养菌转化自养菌获突破,这种菌将以CO2作为唯一碳源

  巴斯德毕赤酵母广泛用于工业酶和药物的生产。像大多数生物技术生产宿主一样,巴斯德毕赤酵母是异养的,生长在有机原料上,这些原料在食品和动物饲料的生产中具有竞争性用途。如果将二氧化碳用作碳原料,生物技术制造业将变得更具可持续性,因为它不会消耗有机原料,并且会消耗大气中的二氧化碳。  2019年12月1

选择实验室培养箱时考虑二氧化碳

选择实验室培养箱时考虑二氧化碳传统上,孵化器一直是大多数生物和生命科学实验室的支柱,以生长或维持生物文化,繁殖菌落或繁殖/生长昆虫。最基本的孵化器使研究人员能够重新创建严格的温度条件,以**地生长,发育和/或维持细小细胞。温度均匀性也很关键,因为生活环境的波动可能是致命的。随着生物技术和生物制药领域

糖酵解试验

不同的微生物可对各种糖类、醇类、糖昔类等进行分解,但其分解能力和分解产物均因不同的微生物而不同(见表)。如大肠杆茵能分解乳糖和葡萄糖,而沙门氏茵只能分解葡萄糖,不能分解乳糖。大肠杆菌有甲酸解氢酶,能将分解糖所生成的甲酸进一步分解成二氧化碳和氢气.故产酸又产气,而沙门氏茵无甲酸解氢酶,分解葡萄糖仅产酸

糖酵解试验

不同的微生物可对各种糖类、醇类、糖昔类等进行分解,但其分解能力和分解产物均因不同的微生物而不同(见表)。如大肠杆茵能分解乳糖和葡萄糖,而沙门氏茵只能分解葡萄糖,不能分解乳糖。大肠杆菌有甲酸解氢酶,能将分解糖所生成的甲酸进一步分解成二氧化碳和氢气.故产酸又产气,而沙门氏茵无甲酸解氢酶,分解葡萄糖仅产酸

科学看待生命“被制造”

  小细菌、新系统、大产业  重新设计、制造新的生物系统,使解决能源、材料、健康和环保等问题不再是神话  科学技术的进展推动人类社会向前发展,使人类摆脱落后的生产和生活方式,并创造了巨大的社会财富。但与此同时也产生了一系列问题,如能源危机、环境污染、气候变化和生态失衡等重大灾难,这成为制约人类社会发

微生物电合成系统利于还原性产物(乳酸、乙醇等)合成

  微生物电合成(Microbial electrosynthesis)是微生物利用电能作为还原力将CO2、葡萄糖或其它底物还原合成为各种化学品的过程,其系统包括阳极(对电极)、参比电极和阴极(工作电极)。阴极电子在细胞内被转化为还原当量,为胞内CO2的固定、富马酸还原转化丁二酸等提供还原力。随着温

美国研发DNA芯片 可追踪火星上的生命迹象

  为了分析火星上面的生命迹象,来自麻省理工学院、哈佛大学以及马萨诸塞州综合医院的研究人员正在研制一种DNA测序芯片,用于检测火星生命。   有一种理论认为,35亿年前,一场流星暴在太阳系中爆发,在地球和火星两个羽翼丰满的行星之间交换了生命所需的各种材料。这场乒乓球游戏在这两大行星之间创建了一种共

临床微生物实验室的质量控制

临床微生物检验,在感染性疾病及相关病患的诊断治疗预防及研究工作中起者越来越重要的作用,为了保障检验结果的准确性和可靠性,日常工作中要注意开展质量控制,包括室间质量控制和室内质量控制。   室间质量控制是各地实验室之间进行质量控制的一种方式,也是上一级实验室对各实验室进行质量管理的

天津工生所:“细胞工厂”里的“大经济”

  近日,由天津保税区环保局等主办、中科院天津工业生物技术研究所承办的“践行绿色生活,共享美丽空港”生物塑料公益宣传活动在天津空港体育中心举办。展台摆着的高科技产品,让参观的人群感到既“陌生”又“熟悉”:“陌生”的是没想到这些产品居然是由秸秆等废弃农作物“变成的”,“熟悉”的是这些产品就是生活中经常

细胞培养更放心的带有氧化铜内腔的二氧化碳培养箱

哺乳动物细胞培养、细胞分析和细胞治疗的热潮不断涌来,二氧化碳培养箱的需求也在不断增长。二氧化碳培养箱是在箱体内模拟一个生物体内的环境让细胞或组织生长。培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的二氧化碳水平(5%)、较高的相对湿度(95%),从而对细胞或组织进行高效的体外培养。 二氧化碳培养箱中适

您的二氧化碳培养箱带有氧化铜内腔么?

二氧化碳培养箱是在箱体内模拟一个生物体内的环境让细胞或组织生长。培养箱要求稳定的温度(37°C)稳定的二氧化碳水平(5%)较高的相对湿度(95%)从而对细胞或组织进行高效的体外培养随着哺乳动物细胞培养、细胞分析和细胞治疗的热潮不断涌来,二氧化碳培养箱的需求也在不断增长。二氧化碳培养箱是在箱体内模拟一

临床微生物实验室的质量控制

 临床微生物检验,在感染性疾病及相关病患的诊断治疗预防及研究工作中起者越来越重要的作用,为了保障检验结果的准确性和可靠性, 日常工作中要注意开展质量控制,包括室间质量控制和室内质量控制。  室间质量控制是各地实验室之间进行质量控制的一种方式,也是上一级实验室对各实验室进行质量管理的手段。参加由各省临

天津工生所建立酶催化的科尔贝-施密特反应

  科尔贝-施密特(Kolbe-Schmitt)反应是指苯酚钠与二氧化碳在碱性和高温高压(100Pa,125°C)条件下生成水杨酸的反应,是工业生产水杨酸及同系物的主要合成方法,也是二氧化碳回收再利用的重要途径。水杨酸及同系物广泛应用于合成染料和医药产品,如阿司匹林、杀虫剂等。  芳香酸脱羧酶催化芳

微生物的营养

1.微生物的营养要求  微生物生长繁殖所需的营养物质主要有水、碳源、氮源、无机盐和生长因子等。  水:水是各种生物细胞必需的。水是良好的溶剂,微生物的新陈代谢过程中的一切生化反应都离不开水的作用。  碳源:碳源是合成菌体成分的原料,也是微生物获取能量的主要来源。整体上看来,微生物可以利用的碳源范围极