Quantitative fermentation of unpretreated transgenic poplar by Caldicellulosiruptor bescii
Fermentación cuantitativa de álamo transgénico no pretratado por Caldicellulosiruptor bescii
La fermentación microbiana de biomasa lignocelulósica para la producción de químicos industriales se ve afectada por las redes recalcitrantes de lignina, celulosa y hemicelulosa que conforman la pared celular secundaria de la planta. Este trabajo se enfoca en el estudio de la solubilización de líneas transgénicas de álamo (Populus trichocarpa) sin ser sometidas a algún tipo de pretratamiento, utilizando una cepa del termófilo Caldicellulosiruptor bescii que ha sido modificado para cambiar sus productos de fermentación de los ácidos orgánicos inhibidores al etanol. El principal aporte de este estudio es que se lograron altos niveles tanto de solubilización como de conversión de carbohidratos vegetales sin ningún pretratamiento de biomasa. Los resultados presentados aquí refuerzan las perspectivas de las biomasas transgénicas como materia prima para la producción química de base biológica, por parte de microorganismos modificados metabólicamente, especialmente si no se requiere un tratamiento previo.
Este artículo fue realizado por Christopher T. Straub (North Carolina State University, Raleigh, NC, USA), Piyum A. Khatibi (North Carolina State University, Raleigh, NC, USA; Novozymes Biologicals, Inc., Durham, USA), Jack P. Wang, Jonathan M. Conway (North Carolina State University, Raleigh, NC, USA), Amanda M. Williams-Rhaesa (University of Georgia, Athens, GA, USA), Ilona M. Peszlen, Vincent L. Chiang (North Carolina State University, Raleigh, NC, USA), Michael W.W. Adams (University of Georgia, Athens, GA, USA) y Robert M. Kelly (North Carolina State University, Raleigh, NC, USA) para Nature Communications (Vol. 10, núm. 3548, 2019), una revista multidisciplinar dedicada a la publicación de estudios sobre ciencias biológicas, física, química, salud y ciencias de la tierra. Esta es una publicación de Nature. Correo de contacto: [email protected]
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Enhancing biofuels production by engineering the actin cytoskeleton in Saccharomyces cerevisiae
Mejoramiento de la producción de biocombustibles a través de la modificación de la actina del citoesqueleto de Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo comúnmente utilizado para la producción de biocombustibles como etanol, n-butanol, isobutanol y ácidos grasos a partir de diversas materias primas. Este trabajo propone una estrategia para mejorar la tolerancia de esta levadura a la toxicidad del biocombustible mediante la ingeniería genética del citoesqueleto, de manera que se incremente el crecimiento celular y la producción de n-butanol y ácidos grasos de cadena media. La estrategia consiste en acortar la tortuosidad del cable de actina utilizando un acondicionador de señal bidireccional autónomo, basado en un promotor sensible a n-butanol, lo cual también tiene un efecto positivo frente a la tolerancia al estrés y la producción de MCFA, al aumentar la densidad del parche de actina.
Este artículo fue realizado por Hui Liu, Pei Zhou, Mengya Qi, Liang Guo, Cong Gao, Guipeng Hu, Wei Song, Jing Wu, Xiulai Chen, Jian Chen, Wei Chen y Liming Liu (Jiangnan University, Wuxi, China) para Nature Communications (Vol. 13, núm. 1886, 2022), una revista multidisciplinar dedicada a la publicación de estudios sobre ciencias biológicas, física, química, salud y ciencias de la tierra. Esta es una publicación de Nature. Correo de contacto: [email protected]
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