研究发现微藻与巨型细菌大规模互换基因

微藻

法国国家科研中心研究人员发现,一种名为“海洋浮游藻”的微藻会与一种巨型细菌交换基因,从而获取新的机能。

微藻
微藻

这种名为EhV的巨型细菌呈20面体结构,研究人员将它与“海洋浮游藻”的基因组序列进行对比发现,它们之间进行了基因互换。更令人惊奇的是,被交换的基因不止一个,而是涉及7种酶的基因,后者对合成神经酰胺至关重要。

神经酰胺是鞘脂类的中间代谢产物,在生物合成方面发挥重要作用,它可以促进细胞的新陈代谢,帮助角质蛋白有规律地再生。这种物质目前被广泛应用于护肤产品中,起到保湿、抑制黑色素生成和防止皮肤粗糙的作用。

该研究由法国国家科研中心基因组与结构信息实验室完成。研究人员表示,细菌之间发生基因交换十分普遍,细菌通过这一过程获取新的机能,比如对抗菌素产生抵抗力等,但是如此大规模的基因交换却比较少见。该研究成果已刊登在最新一期美国《基因组研究》杂志上。

Related Posts

微藻处理高氨氮废水技术研究

规模化畜禽养殖产生大量沼液等高氨氮废水,COD、氨氮、总磷指标远超国家排放标准,传统活性污泥、膜处理、废水还田工艺普遍存在能耗高、脱氮效率低、易造成土壤重金属累积等短板。微藻凭借高效光合特性,可同步同化废水中氮磷、吸附重金属、固定 CO₂,产出高附加值藻生物质,实现污水治理、碳汇、原料生产三重收益。本文系统梳理微藻净化废水完整代谢路径,剖析高氨氮、高浊度水质对藻株的抑制机理,对比悬浮培养、生物质载体生物膜两种主流微藻工艺优劣;针对行业现存痛点提出四大产业化优化路径:梯度驯化耐氨藻种、低成本生物质载体构建生物膜、光反应器强化透光、连续流自动化运行,助力养殖废水治理与微藻产业协同发展,契合乡村振兴与双碳战略。…

信息图对比两种微藻培养路线:开放式跑道池与密闭光生物反应器,标注了成本、纯度、易放大等要点。 Read More

 规模化微藻培养与生物固碳技术

全球碳中和进程加速,寻找低成本、高效率生物固碳技术成为产业刚需。微藻是光合效率远超陆生植物的单细胞生物,光合速率可达树木10倍以上,兼具两大核心价值:一是高效固定CO₂完成碳汇,二是将无机碳转化为蛋白、油脂、虾青素等高价值生物质。依托绿藻、蓝藻等商业化藻种打造规模化培养体系,同步实现碳减排、废弃物治理、生物原料生产三重收益,是双碳政策下极具发展潜力的循环经济赛道。…