微生物基因组学、微生物学、社区学

下一前沿碳捕获 饥饿细菌

C.自乙基能将温室气体转化成乙醇和其他有用化学品

下一前沿碳捕获 饥饿细菌
Nick Fackler、LoganReadnour和MarilenePa
2022年12月8日

全世界工厂排放物几十年来一直驱动全球升温工厂等设施产生的废气富含碳约21%构成人类碳足迹.生物学家Sean Simpson和已故理查Foster在2005年有一个想法:这些排放非但不会造成损害,还能用得上吗?

问题引导发现LanzaTech以伊利诺斯州为基地的一家生物技术公司,目标是将碳排放化为贵重素材

细菌使目标成为可能原始微生物或深海热液喷口等极端环境发现微生物一直在转换一氧化碳和二氧化碳2进化为燃料数十亿年.Simpson和Foster先收集已知的微生物并开始从钢厂向它们注入气体初始筛选发现阶段发现厌氧菌克隆自动机拥有古老路径可发酵CO和CO2有效转换为乙醇乙醇反过来可制成聚酯织物、航空燃料和-当然酒精

LanzaTech开发并缩放新生物反应器-大型容器,细菌、液介质和气体混合并聚集在一起,使细菌能消耗气体中的碳、生长并制成产品开发合成生物工具箱,包括自动化工作流和CRISPR基因编辑工具,提高过程效率并拓展这些微生物可生成的产品范围公司开发初期,他们投资Illuma MiSeq和LextSeq1000系统,帮助公司跟踪基因组编辑菌株并识别植物、细菌和其他生命形基因,将碳转换成有用的化学元C.自动机Michael Köpke表示 公司合成生物副总裁

VP合成生物Michael Köpke与LanzaTech科学家Alex Mueller和LauraCook绘制遗传电路

Illuma技术帮助LanzaTech转基因C.自动机合成acone-一个重要的溶剂和化工构件-来自工业排放丙酮完全用新鲜化石燃料化石化成,但在1900年代初,它通过发酵从甘蔗生成成丙酮、丁醇和乙醇混合体基础成本低选择进程最终在上个世纪被放弃,但菌株保留,LanzaTech使用采集为起始点

Köpke表示:「初始希望是其中一些菌株也能使用我们用过的气体。”可惜事实并非如此 集合微生物数年来一直置身角落下一代测序技术的进步使我们得以重温集合过程。”Illumina测序技术帮助LanzaTech识别负责制作丙酮的微生物基因,并随手整理出这些序列后,研究者合成并传递到生物体中。丙酮用作化妆品、涂料、电子产品和消费品的溶剂,并可用于制造丙烯玻璃-在这种情况下,原大气碳几乎永远以稳定固态封存Köpke表示:「你不仅能实现碳中和性,

LanzaTech目前在中国有三大运营商业单元(2018年、2021年和2022年启动),自上网以来,中国设施从工业排放中产生5千万加仑乙醇,相当于保留20万吨碳进入大气层

公司计划增加12个单元,加在一起可防止100万吨CO2自释放并拓展生产能力到每年约700 000吨有用化学物并不仅仅是乙醇和丙酮:LanzaTech展示了将工业废料转换成100多种化学物的能力Köpke表示:「我们正努力优化效率,

生成化学物跨行业应用乙醇LanzaTech产品被用来制作时装品牌聚酯扎拉Lulimon并打包L'Oréal

Köpke表示,常想为每位消费者提供 持续版你今天发现的一切

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