突破可以看到細菌被用作生產生物燃料的細胞工廠
肯特大學領導的科學家團隊開發(fā)了一種操作小細胞結構的新技術,用于生物技術應用,包括生物燃料和疫苗的生產。
研究人員通過創(chuàng)建一個改進的系統(tǒng)來實現(xiàn)這一目標,該系統(tǒng)允許在細胞內合成納米反應器,可用于幫助將糖轉化為燃料。相同的技術可用于用蛋白質涂覆納米顆粒,以便它們可用于產生疫苗。
研究人員重新設計并設計了細小的細菌細胞結構 - 稱為細胞器 - 因此它們可以更容易地被操縱和部署以將細菌轉變?yōu)?ldquo;細胞工廠”。
直徑約為100nm且稱為細菌微室(BMC)的細胞器天然存在特定的代謝途徑,基本上是一系列相關的化學反應。盡管BMC在生物技術領域具有巨大潛力,但其利用的一個主要障礙是難以以可控的方式將新途徑和過程靶向BMC。
為了解決這個問題,肯特大學生物科學學院的研究人員重新設計了BMC的一個關鍵表面組件,使他們不僅可以內化BMC中的蛋白質,還可以將它們顯示在細胞器的表面。
為了實現(xiàn)這一目標,肯特研究人員與倫敦大學學院,布里斯托爾大學和倫敦瑪麗女王大學的其他人合作,利用在布里斯托爾開發(fā)的一對相互作用肽,將蛋白質靶向這些細胞內細胞器。該技術有助于在BMC表面上展示蛋白質。
然后,合成生物學的使用允許研究人員改造BMC殼的一個組件,這反過來允許他們使用相同的技術來內化BMC內的蛋白質。
肯特的項目首席科學家Matt Lee博士說:“這一突破可以為這些細胞器開發(fā)利用各種應用的可能性,包括生物燃料的生成,以及藥物輸送和疫苗開發(fā)。它證明了合成生物學有助于在生物技術領域實現(xiàn)有用的應用。
這項名為De novo瞄準細菌微室的細胞質和腔側的研究(Matthew Lee,Ian Brown,Martin Warren,肯特大學; Judith Mantell,Paul Verkade,Derek N. Woolfson,布里斯托大學; Richard W. Pickersgill,倫敦大學瑪麗皇后學院;倫敦大學學院的斯蒂芬妮弗蘭克)發(fā)表在Nature Communications雜志上。
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