ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ອອກແບບມາສາມາດປ່ຽນແປ້ງມັນຕົ້ນໃຫ້ກາຍເປັນພາດສະຕິກຊີວະພາບທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ
ການຮັບເອົາທີ່ ສຳ ຄັນ
- ພາດສະຕິກຊີວະພາບ PHB ຜະລິດໂດຍກົງຈາກແປ້ງມັນຕົ້ນດິບ
- ຂັ້ນຕອນການໝັກຄັ້ງດຽວ, 24 ຊົ່ວໂມງ
- ການແກ້ໄຂ Bacillus subtilis ດ້ວຍ CRISPR-Cas9
- ເພີ່ມ gene amyQ ເພື່ອເຂົ້າລະຫັດ alpha-amylase
- PHB ບັນລຸໄດ້ 51.8% ຂອງນ້ຳໜັກແຫ້ງຂອງຈຸລັງ
ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
- ສໍາລັບໂປເຊດເຊີ
- ແປ້ງເປັນວັດຖຸດິບສຳລັບພາດສະຕິກຊີວະພາບ ເປັນທາງອອກທີສອງສຳລັບວັດຖຸດິບດຽວກັນທີ່ສະໜອງແປ້ງເກຣດອາຫານ.
- ສໍາລັບນັກລົງທຶນ
- ການໝັກຂັ້ນຕອນດຽວແມ່ນບ່ອນທີ່ກໍລະນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕັ້ງຢູ່ - ຂະບວນການຫຼາຍຂັ້ນຕອນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ PHB ມີລາຄາແພງ.
ສະຫຼຸບ 60 ວິນາທີ
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລບາເຊໂລນາໄດ້ຜະລິດ polyhydroxybutyrate (PHB), ເຊິ່ງເປັນພາດສະຕິກຊີວະພາບທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບໂດຍກົງຈາກແປ້ງມັນຕົ້ນດິບໃນຂັ້ນຕອນການໝັກຄັ້ງດຽວເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ - ໂດຍຂ້າມຂັ້ນຕອນຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຕ້ອງການຕາມປົກກະຕິ. ສິ່ງມີຊີວິດດັ່ງກ່າວແມ່ນ Bacillus subtilis, ເປັນເຊື້ອແບັກທີເຣຍອຸດສາຫະກຳທີ່ປອດໄພ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ດັດແປງດ້ວຍ CRISPR-Cas9 ໂດຍການນໍາສະເໜີ gene amyQ ທີ່ເຂົ້າລະຫັດ alpha-amylase, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນທໍາລາຍແປ້ງ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນ PHB ໃນຂັ້ນຕອນປະສົມປະສານດຽວ. ຜົນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ໃຫ້ຊີວະມວນ 11.3 g/L ແລະ PHB 5.8 g/L, ໂດຍໂພລີເມີຄິດເປັນ 51.8% ຂອງນໍ້າໜັກແຫ້ງຂອງເຊວ - ຕົວເລກທີ່ຜູ້ຂຽນອະທິບາຍວ່າສາມາດແຂ່ງຂັນກັບມາດຕະຖານການຄ້າ. ເນື່ອງຈາກ PHB ມາຈາກວັດສະດຸທົດແທນ ແລະ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບຢ່າງສົມບູນ, ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖືກນໍາສະເໜີເປັນທາງເລືອກອື່ນແທນພາດສະຕິກທີ່ຜະລິດຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນທັງຮອຍຕີນກາກບອນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍືນຍົງ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນຜະລິດໃນຫ້ອງທົດລອງ, ບໍ່ແມ່ນຜົນຜະລິດທາງອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນຄວາມກ້າວໜ້າອັນສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດພາດສະຕິກທົ່ວໂລກ, ນັກວິໄຈຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລບາເຊໂລນາໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃໝ່ເພື່ອຜະລິດພາດສະຕິກຊີວະພາບທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບທີ່ມີມູນຄ່າສູງຄື polyhydroxybutyrate (PHB) ໂດຍກົງຈາກແປ້ງມັນຕົ້ນດິບ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາພຽງ 24 ຊົ່ວໂມງໃນຂັ້ນຕອນການໝັກດຽວ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ສັບສົນທີ່ຕ້ອງການແບບດັ້ງເດີມ. ຄວາມກ້າວໜ້ານີ້ສະເໜີຍຸດທະສາດທີ່ມີຄວາມຫວັງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສເຊື້ອໄຟຟອດຊິວຂອງໂລກສຳລັບການຜະລິດພາດສະຕິກ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອພາດສະຕິກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງທີ່ສະສົມຢູ່ໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຜົາພາດສະຕິກແບບທຳມະດາ.
ແກ່ນແທ້ຂອງນະວັດຕະກຳນີ້ແມ່ນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ Bacillus subtilis, ຈຸລິນຊີອຸດສາຫະກໍາທີ່ປອດໄພ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂພັນທຸກໍາ CRISPR-Cas9, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ດັດແປງການເຜົາຜານອາຫານຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໂດຍການນໍາສະເຫນີພັນທຸກໍາ amyQ, ເຊິ່ງເຂົ້າລະຫັດເອນໄຊມ໌ α-amylase. ການດັດແປງພັນທຸກໍານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສາມາດທໍາລາຍແປ້ງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນ PHB ໃນຂັ້ນຕອນດຽວ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຫ້ອງທົດລອງແມ່ນໜ້າປະທັບໃຈ, ໂດຍໃຫ້ຜົນຜະລິດ 11.3 g/L ຂອງຊີວະມວນ ແລະ 5.8 g/L ຂອງ PHB, ໂດຍໂພລີເມີຄິດເປັນ 51.8% ຂອງນໍ້າໜັກແຫ້ງຂອງຈຸລັງ - ຕົວເລກທີ່ແຂ່ງຂັນຢ່າງເຕັມທີ່ກັບມາດຕະຖານການຄ້າໃນປະຈຸບັນ. ເນື່ອງຈາກ PHB ແມ່ນມາຈາກຊັບພະຍາກອນທົດແທນ ແລະ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ເປັນຕົວແທນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແທນພາດສະຕິກທີ່ຜະລິດຈາກນໍ້າມັນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນທັງຮອຍຕີນກາກບອນ ແລະ ການສະສົມຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍືນຍົງໃນທໍາມະຊາດ.
ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບມັນຕົ້ນທົ່ວໂລກ
ຫ້າເລື່ອງລາວຍອດນິຍົມ, ລາຄາ, ການແຈ້ງເຕືອນພະຍາດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ. ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທຳມະດາ, ບໍ່ມີໂຄສະນາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
- ການຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບາເຊໂລນາ — ລະບຸໄວ້ໃນບົດຄວາມ


