重组产气肠杆菌提高产氢效率的研究

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dragon1788
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着环保要求的迫切和化石能源的日益短缺,氢能作为清洁高效的可再生能源受到人们的普遍重视。目前通过基因工程和代谢调控手段改造产氢生物,是生物制氢领域的研究热点。本文以高效产氢细菌产气肠杆菌Enterobacter aerogenesATCC13408为主要研究对象,对其产氢代谢途径中的相关基因进行了以下研究:克隆阴沟肠杆菌E.cloacaeⅡT-BT 08的铁氢酶hydA基因,并在大肠杆菌E.coli BL21、产气肠杆菌E.aerogenes ATCC13408和阴沟肠杆菌E.cloacaeCICC10017中实现异源表达,重组后细菌的产氢量均有不同程度的提高:使原本不产氢的E.coli BL21氢气产量达到0.5mol H2/mol葡萄糖,使产气肠杆菌的氢气产量从原菌的1.19 mol H2/mol葡萄糖提高到2.31 mol H2/mol葡萄糖,使阴沟肠杆菌的氢气产量从原菌的1.286 H2/mol葡萄糖提高到2.545 mol H2/mol葡萄糖。fhlA基因是产气肠杆菌甲酸-氢裂解酶系统FHL的转录激活蛋白,本文通过设计简并性引物和genomic walking技术,成功克隆了fhlA基因,完整的ORF全长2073 bp,编码690个氨基酸。FhlA成功地在产气肠杆菌中实现过量表达,重组后的细菌的产氢能力由原菌的1.23 mol H2/mol葡萄糖提高到了1.48 molH2/mol葡萄糖,提高了20.36%。产气肠杆菌氢酶属于典型的[NiFe]氢酶,由多亚基共同组成。本文扩增出E.aerogenes ATCC13408的hyc操纵子全长,共有9个亚基的ORF,其中HycE、HycG分别编码氢酶的大、小亚基,hycE和hycG基因的过量表达使产气肠杆菌的底物产氢潜力由1.14 mol H2/mol葡萄糖提高到了2.05 mol H2/mol葡萄糖和2.08 mol H2/mol葡萄糖,分别提高了80.1%和82.65%。蓝藻Synechocystis sp.PCC 6803的hoxEFUYH基因全长6493 bp,由E、F、U、Y、H共5个亚基组成一个NAD-还原型氢酶操纵子。本文克隆了蓝藻Synechocystis sp.PCC 6803的hoxEFUYH氢酶基因,并在产气肠杆菌中表达,结果表明:蓝藻HoxEFUYH蛋白的异源表达提高了细菌的产氢能力,最大产氢速率和累积产氢量均比原菌有较大幅度提高,其中,表达F和U亚基的重组菌株E.aerogenes/HoxFU的产氢量最高,从未重组前的1.14 mol H2/mol葡萄糖提高达到2.29 mol H2/mol葡萄糖,最大产氢速率达到113.4 mL·L-1·h-1,表达U、Y和H亚基的重组菌株E.aerogenes/HoxUYH的产氢量最少,从未重组前的1.14mol H2/mol葡萄糖提高到1.82 mol H2/mol葡萄糖,最大产氢速率为41.6mL·L-1·h-1。但是目前蓝藻氢酶重组后的作用机制还不清楚,有待于进一步的研究。
其他文献
2020年,新冠肺炎疫情突如其来,我的家乡武汉不幸沦为了这场疫情最严重的地区.作为一名从业23年的殡葬人,我知道,这是一场考验初心与使命、决心与责任的战争. 疫情之初,对外服
应用不同方法,给出了均匀物质系统平衡稳定条件Cv>0和(()P/()V)T<0的详细推求过程,解决了普遍使用的热力学教材中对此没有详细推导过程的问题.
具有锐钛矿相的Ti O2-Si O2气凝胶具有优异的光催化性能,试验将其与传统建筑材料复合,研究不同体积掺量的Ti O2-Si O2气凝胶对复合砂浆的密度、强度、导热性能及其光催化性能
1998年1月至2003年2月问,我院应用胞二磷胆碱与脑活素治疗急性脑梗塞206例,现对其疗效对比分析如下。
由中国社会科学院历史研究所、四川省社会科学院历史研究所、陕西省社会科学院联合主办,陕西定边县委、县政府承办的首届"明末农民起义领袖张献忠全国学术讨论会"于2010年8月15
前牙外伤脱位的治疗方法多采用粘着夹板技术固定,但此法往往存在着粘固不牢,尤其混合牙列期存在无法固定而不得不采取拔除患牙的方法.作者三年来对7例前牙外伤性脱位患者采用
(本刊讯)2019年12月26日,保定维拓造纸机械提供给保定市满城区雄飞纸业的第一台新月型卫生纸机一次性开机成功,该纸机幅宽3,500mm,年产能1.8万t。纸机采用节能呼吸式气罩、性
2019年新冠肺炎疫情发生后,不少公益组织利用微信群在群内动员公益组织的出资人、设立人或者会员,以"接龙"的形式捐款捐物支持抗疫行动;有的则利用微信群,在群内以向公益组织
本文从茶树对氮的吸收和同化两个方面综述了茶树氮素营养与代谢的特点,并就茶叶的高产优势与氮肥施用问题进行了探讨。