9533米!中外科学家发现全球最深“化能生命”

你能想象吗?在冰冷高压的万米海沟深处,生活着一片繁荣的生命群落:密集的管虫伸展着血红色的触手,双壳类软体动物在海底沉积物上栖息,无数微生物围绕着它们形成复杂的生态系统。尤为惊人的是,支撑这片繁荣的能源并非阳光,而是来自地球深处的化学反应。中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称深海所)研究员彭晓彤领衔的国际合作团队,在西北太平洋的千岛-堪察加海沟和阿留申海沟深处,发现了有记录以来最深——距离海面9533米的深渊中的化能合成生态系统。相关研究7月30日以论文与简报发表于《自然》。这一发现挑战了人们长期以来对极端深度生命潜力的假设,以及对深海复杂碳循环的认知。深渊中的“自养王国”在地形上,深渊是海底的凹陷区域,深度在6000米至近11000米之间,形成于板块俯冲作用——一个板块俯冲到另一个板块下方。长期以来,理论认为化能合成群落在海沟中可能广泛存在,但实际发现的此类群落却寥寥无几。“简单说,化能合成生物群落就是‘化学能驱动的生物群落......阅读全文

化能自养生物的合成作用

在自然界中,进行化能合成作用的细菌是普遍存在的。如硝化细菌是能够氧化无机氮化合物,从中获取能量,从而把 CO2 合成为有机物的一类细菌,硝化细菌合成有机物的过程表示如下:2NH3+3O2----2HNO2+2H2O+能量2HNO2+O2----2HNO3+能量6CO2+6H2O----C6H12O6

海洋所深海生物多样性研究获进展

  近日,深海研究学术期刊Deep-Sea Research Part I-Oceanographic Research Papers 刊发了中国科学院海洋研究所李新正研究团队关于深海生物多样性的最新研究成果。该团队发现了偕老同穴科舟体海绵属1新种——多棘舟体海绵Corbitella polyaca

化能自养生物的定义

在生物的营养摄取方式的分类中,作为电子供体的无机物在细胞内进行化学暗反应而获得能量的一类生物,称为化能自养生物。是光能自养生物的对应词。指少数细菌利用无机化合物的氧化作用中获得能量以进行生物合成(包括二氧化碳的同化作用)。这些反应包括氨氧化为亚硝酸盐,或亚硝酸盐氧化成硝酸盐);硫化氢氧化为硫(无色硫

首次证明:生物降解塑料在深海中也能被降解

日本6家机构共同宣布,生物降解塑料 (聚乳酸除外)即使在深海也能被微生物分解,这一发现是世界第一次。这些研究机构来自东京大学、海洋研究开发机构、群马大学、产品评价技术基础机构、产业技术综合研究所、日本生物塑料协会。他们的试验地点包括神奈川县的三崎冲(水深757m)、静冈县的初岛冲(水深855m) 、

我所实现钴催化烯烃胺烷基化羰基化直接合成γ氨基酸衍生物

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202311/t20231120_6935729.html  近日,我所生物能源研究部催化羰基化研究组(DNL0604)吴小锋研究员团队在钴催化烯烃胺烷基化羰基化直接合成γ-氨基酸衍生物及氨基酸肽研究方面取得新进展,发展一种

山西煤化所合成二氮化钼化合物

  近日,中科院山西煤炭化学研究所科研人员与美国拉斯维加斯内华达大学、四川大学、北京低碳清洁能源所等合作,在高压条件下合成新型二氮化钼化合物,其在催化加氢研究中展示出良好的应用前景。  富氮过渡金属氮化物最有希望成为下一代清洁能源与再生能源的高效催化材料。然而,将氮原子渗入过渡金属的晶格内形成氮化物

赋能“双碳”-生物合成技术助力绿色低碳

提到生物合成,你会想到什么?是生活在实验室中的微生物,还是出现在科幻电影中的“复制人”?其实,生物合成和我们的生活并没有那么遥远。生物合成能够合成淀粉、肉制品,具备服务于工业生产与农业转型的巨大潜力,甚至在减少二氧化碳排放、降低资源消耗等方面,也能发挥独特优势。  在“双碳”目标的指引之下,低碳生物

上海有机所双环霉素生物合成研究获进展

  近日,中国科学院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室唐功利课题组,首次阐明双环霉素(Bicyclomycin, 1)的完整生物合成途径,并实现双环霉素的体外酶催化合成,相关研究成果发表在Angewandte Chemie International Edition上。  双环霉素是氧杂桥

中科院合成生物学研究所揭牌

  日前,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所正式揭牌。据悉,该研究所拥有3个中美院士实验室、12个海归PI实验室,汇聚合成生物学前沿力量的国际化团队,有望成长为具有世界影响力的研究机构。  合成生物学是近年来发展迅速的新兴前沿交叉学科,被认为是继“DNA双螺旋发现”和“人类基因组测序计划”

昆明植物所揭示吡啶环生物合成新机制

  生物碱是存在于自然界有机体中的一类含有负氧化态氮原子的环状化合物,其数量众多,结构复杂,大多具有广泛的生物活性,由其开发的药物约占全部植物药的40%以上。有关生物碱的研究是目前天然药物化学领域的重点和热点。吡啶生物碱作为生物碱的一类,其中的吡啶环是其发挥药效活性的关键基团。前人的研究表明大部分吡

我所实现二萜香紫苏醇高效生物合成

近日,我所合成微生物学研究组(1823组)周雍进研究员团队在天然产物萜类合成生物学研究中取得新进展。该团队在酿酒酵母中构建并优化二萜香紫苏醇生物合成途径,通过全局调控中心代谢途径,实现了香紫苏醇的高效合成。  龙涎香是重要名贵高级香料,其实质是抹香鲸肠内分泌物的干燥品。近年来,研究发现以植物香紫苏中

深海生物从不浪费美食“包裹

  近期,美国一个研究团队将一只短吻鳄的尸体沉入到墨西哥湾一处深度超过2000米的海底,并在那儿架设了相机。  第二天,相机拍摄到了一幕可怕的画面:这只短吻鳄被吃得只剩一层坚硬皮肤,“食客”是一群粉红色的大王具足虫。这是一种生活在海底的潮虫,成虫能长到和橄榄球差不多大小。  这是有史以来第一次有科学

深海生物从不浪费美食“包裹

近期,美国一个研究团队将一只短吻鳄的尸体沉入到墨西哥湾一处深度超过2000米的海底,并在那儿架设了相机。第二天,相机拍摄到了一幕可怕的画面:这只短吻鳄被吃得只剩一层坚硬皮肤,“食客”是一群粉红色的大王具足虫。这是一种生活在海底的潮虫,成虫能长到和橄榄球差不多大小。这是有史以来第一次有科学家将短吻鳄投

国家深海基地将完成深海三大国家平台业务化运行

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517742.shtm

诺合新生物:千万资本赋能,合成生物‘绿叶工厂’蓄势待发

被誉为“第三次生物技术革命”的合成生物学技术,正以其颠覆性的创新力量驱动着下一代生物制造与未来生物经济的行业变革。根据麦肯锡预测,到2025年,合成生物学与生物制造的经济价值将达到1000亿美元,未来全球经济活动中,60%的物质产品可以由生物技术生产。在全球经济缺乏新增长曲线的当下,合成生物学与生物

化能异养型微生物的分类

  根据生态习性微生物可分为腐生型和寄生型两类。  1.腐生型  从无生命的有机物获得营养物质。引起食品腐败变质的某些霉菌和细菌就是属于这一类型。如引起腐败的梭状芽孢杆菌(Clostridium)、毛霉(Mucor)、根霉(Rhizopus)、曲霉(Aspergillus)等。  2.寄生型  必须

化能异养型微生物的简介

  化能异养型微生物能源来自有机物的氧化分解,ATP通过氧化磷酸化产生,碳源直接取自于有机碳化合物。它包括自然界绝大多数的细菌,全部的放线菌、真菌和原生动物。

9533米!中外科学家发现全球最深“化能生命”

  你能想象吗?在冰冷高压的万米海沟深处,生活着一片繁荣的生命群落:密集的管虫伸展着血红色的触手,双壳类软体动物在海底沉积物上栖息,无数微生物围绕着它们形成复杂的生态系统。尤为惊人的是,支撑这片繁荣的能源并非阳光,而是来自地球深处的化学反应。  中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称深海所)研究员

甲醇芽孢杆菌合成生物学使能技术获进展

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队开发了一套甲醇芽孢杆菌合成生物学使能技术:包括高效DNA电转化方法、基于热稳定CRISPR-Cas9系统的基因组编辑技术、用于基因稳定表达染色体中性位点,以及用户友好生物设计工具。团队利用该工具包解析了甲醇芽孢杆菌,质粒依赖型甲醇代谢遗传机制等基础科学问

甲醇芽孢杆菌合成生物学使能技术获进展

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队开发了一套甲醇芽孢杆菌合成生物学使能技术:包括高效DNA电转化方法、基于热稳定CRISPR-Cas9系统的基因组编辑技术、用于基因稳定表达染色体中性位点,以及用户友好生物设计工具。团队利用该工具包解析了甲醇芽孢杆菌,质粒依赖型甲醇代谢遗传机制等基础科学问

9533米!中外科学家发现全球最深“化能生命”

你能想象吗?在冰冷高压的万米海沟深处,生活着一片繁荣的生命群落:密集的管虫伸展着血红色的触手,双壳类软体动物在海底沉积物上栖息,无数微生物围绕着它们形成复杂的生态系统。尤为惊人的是,支撑这片繁荣的能源并非阳光,而是来自地球深处的化学反应。中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称深海所)研究员彭晓彤领

青岛能源所3羟基丙酸生物合成研究取得进展

  3-羟基丙酸,作为美国能源部公布的12种高附加值生物基平台化学品之一,结构的特殊性使其成为合成多种化合物的前体物质,利用廉价的生物质原料进行微生物合成3-羟基丙酸是代谢工程领域热门研究方向之一。中国科学院青岛生物能源与过程研究所大宗化学品团队近日在低成本高效生物合成3-羟基丙酸的关键技术上取得了

我所实现高效生物合成抗肿瘤药物β榄香烯

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202303/t20230304_6688475.html  近日,我所生物技术研究部合成微生物学研究组(1823组)周雍进研究员团队在抗肿瘤药物β-榄香烯高效生物合成研究中取得新进展。该团队在多形汉逊酵母中构建并优化倍半萜

欧盟开发工程化遗传改性微生物合成生物柴油汽油技术

  根据微生物植物光合作用仿生原理,在成功实现工程化遗传改性微生物“高效”生产氢气和碳氢化合物的基础上,欧盟2020地平线提供部分资金,支持由德国大众汽车制造公司领导的研发团队,利用改性微生物和微藻生产线,通过太阳光线和可吸收大气中二氧化碳的藻类,直接自然合成生物柴油和汽油。尽管自然合成生物燃油相对

我国生物质能规模化发展将提速

  记者从7月4~5日在北京举办的第五届中国国际生物质能大会上了解到,我国在生物质能多样化利用方面已经取得较大进展,技术基础已经具备。随着创新机制的不断完善,我国生物质能规模化发展即将提速。   据了解,我国的生物质能源研发虽然起步较晚,但已拥有相当的技术积累和支撑,技术水平基本与国外相当。以非粮

化能异养型微生物的分类介绍

  根据生态习性微生物可分为腐生型和寄生型两类。  1.腐生型  从无生命的有机物获得营养物质。引起食品腐败变质的某些霉菌和细菌就是属于这一类型。如引起腐败的梭状芽孢杆菌(Clostridium)、毛霉(Mucor)、根霉(Rhizopus)、曲霉(Aspergillus)等。  2.寄生型  必须

长春应化所储能材料与器件研究院揭牌

  5月18日,中科院长春应用化学研究所储能材料与器件研究院(简称储能院)揭牌仪式暨常州市储能材料与器件产业技术创新战略联盟成立大会举行。中科院副院长施尔畏、常州市市长王伟成、长春应化所党委书记张洪杰、常州市天宁区委书记史志军等参加了揭牌仪式和成立大会。   常州储能院是长春应化所在常州建立的以应

深海深渊里有道生物“分隔带”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505666.shtm英国科学家报道了海面下超过4000米的一个特殊过渡区,这个过渡区将深海生物体按照不同体型隔开。带壳动物被发现大量生活在这个过渡带上方,而软体动物则主要占据了深渊深处。相关研究近日发表于

酵母生物能合成啤酒花活性成分黄腐醇

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515901.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员周雍进团队在黄酮类天然产物合成生物学研究方面取得新进展。团队以酿酒酵母为宿主,通过强化和平衡生物合成途径,以及提高限速步骤异戊烯基化的转换效率,

深海偏顶蛤与甲烷氧化共生菌共生互作研究获进展

 实验室常压培养深海偏顶蛤共生体基因表达变化   课题组供图近日,中科院海洋研究所研究员孙松课题组在深海偏顶蛤与甲烷氧化内共生菌共生互作机制研究取得新进展,相关成果发表在生态学和进化生物学期刊《分子生态学》上。据介绍,与化能合成细菌建立共生互作关系是深海无脊椎生物适应深海寡营养生存环境的关键和基础。