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。随着温室气体排放问题日益严峻,微生物电合成技术作为一种绿色可持续的生物固碳技术,成为当今研究热点。 近日,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员张学礼带领的微生物代谢工程研究团队、研究员毕昌昊带领的代谢工程与合成生物技术研究团队合作,在微生物电合成技术方面取得重要进展。科研人园着重研究了胞内辅酶系统对细胞电活性的影响,在先前构建的大肠杆菌电合成发酵系统基础上,通过改造黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)合成途径,提高了胞内FAD的水平,从而增加了大肠杆菌的电活性。研究还发现微生物电合成系统有利于还原性产物(乳酸、乙醇等)合成,将丁二酸高效合成模块组装到高电活性的大肠杆菌的电能细胞中,丁二酸转化率得到较大提升。该研究为进一步加强大肠杆菌电能细胞性能提供了新思路。 该研究得到中科院重点部署项目“二氧化碳人工生物转化”的支持。相关成果发表在Biochemical Engineering Journal上。天津工生所、南京理工大学联合培养博士生吴再强为论文第一作者,毕昌昊、张学礼为论文通讯作者。
张学礼,研究员,博士生导师。中国科学院“百人计划”入选者,天津市“##计划”和天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选。2005年在上海交通大学获得博士学位,之后在美国工作4年半,曾任美国佛罗里达大学科研助理教授。主要研究方向为应用微生物代谢工程及合成生物学技术构建高效微生物细胞工厂,生产大宗化学品、氨基酸和高附加值天然产物。已经成功构建了生产L-丙氨酸、丁二酸、异丁醇、人参皂苷、次丹参酮二烯、番茄红素、β-胡萝卜素等化学品的高效微生物细胞工厂。研究成果已申请6项PCT专利,获授权1项;申请13项中国专利,获授权2项。在PNAS、Metabolic Engineering、Biotechnol Bioeng、Appl Environ Microbiol等学术期刊发表SCI论文23篇,被引322次。目前主持国家863计划项目课题1项、973计划项目子课题1项、国家自然科学基金面上项目1项、中国科学院知识创新工程重要方向项目1项、天津市科技支撑计划项目1项、研究所与企业合作项目2项。
|