{"id":19752,"date":"2014-03-31T03:00:24","date_gmt":"2014-03-31T01:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=19752"},"modified":"2014-03-31T07:23:11","modified_gmt":"2014-03-31T05:23:11","slug":"produktion-von-bioethanol-aus-abfallen-beschleunigt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/produktion-von-bioethanol-aus-abfallen-beschleunigt\/","title":{"rendered":"Produktion von Bioethanol aus Abf\u00e4llen beschleunigt"},"content":{"rendered":"<p><strong>FRANKFURT \/ EDMONTON. Hefen schmeckt der hochwertige Zucker Glucose besser als die aus Pflanzenresten gewonnene Xylose. Deshalb verg\u00e4ren sie den Abfallzucker erst dann zu Bioethanol, wenn es keine Glukose mehr gibt. Das verl\u00e4ngert die Produktionszeiten und verursacht dadurch h\u00f6here Kosten. In der renommierten Zeitschrift \u201eProceedings of the National Academy of Science\u201c berichten Frankfurter Forscher um Prof. Eckhard Boles, wie es ihnen gelungen ist, dieses Problem zu umgehen: Sie konnten ein Glucosetransportsystem in der Zellmembran der Hefen in ein spezifisches Xylosetransportsystem umwandeln. Die Studie wurde unter anderem vom Bundesministerium f\u00fcr Ern\u00e4hrung und Landwirtschaft finanziert.<\/strong><\/p>\n<p>In Biokraftstoffe der zweiten Generation werden gro\u00dfe Hoffnungen gesetzt, weil sie aus Abfallstoffen gewonnen werden k\u00f6nnen und somit nicht die ethischen Probleme der \u201eTeller-Tank Debatte\u201c aufwerfen. Zudem spart ihre Herstellung deutlich mehr Treibhausgase ein, als dies bei den Biokraftstoffen der Fall ist, die aus Nahrungs- oder Futtermitteln hergestellt werden. Bisher standen aber technische und finanzielle Gr\u00fcnde der Produktion dieser Abfallkraftstoffe entgegen.<\/p>\n<p>\u201eDas Problem ist, dass die verschiedenen Zucker durch dasselbe Transportsystem in die Hefen aufgenommen werden m\u00fcssen. Dieses System bevorzugt die Aufnahme von Glucose und erst wenn diese verbraucht ist, kann auch die Xylose aufgenommen und in Bioethanol umgewandelt werden\u201c, erl\u00e4utert Prof. Eckhard Boles vom Institut f\u00fcr Molekulare Biowissenschaften der Goethe-Universit\u00e4t. Schon seit mehr als 15 Jahren wird daher vergeblich nach Transportsystemen gesucht, die bevorzugt Xylose aufnehmen.<\/p>\n<p>Alexander Farwick und Dr. Mislav Oreb aus der Arbeitsgruppe von Boles ist es nun gelungen, auf einem ganz anderen Wege ein Xylose-spezifisches Aufnahmesystem f\u00fcr die Hefen zu finden. Es gelang ihnen durch einen Trick, ein Glucosetransportsystem in ein spezifisches Xylosetransportsystem umzuwandeln. Solch ein System ist bisher in der Natur nicht bekannt. Ver\u00e4ndert man nun die Hefen so, dass sie beide Transportsysteme besitzen, dann k\u00f6nnen sie in Zukunft die beiden Zucker Glucose und Xylose gleichzeitig und damit deutlich schneller zu Bioethanol umsetzen. \u201eDamit ist ein weiterer Meilenstein bei der kosteng\u00fcnstigen Produktion von Bioethanol aus Abfallstoffen erreicht\u201c, so Boles.<\/p>\n<p>Die Arbeitsgruppe von Prof. Boles hat in den vergangenen Jahren grundlegende Technologien entwickelt, um mit Hilfe von Hefen Abfallzucker zu Bioethanol umzusetzen. Die Produktion dieses sogenannten Cellulose-Ethanols ist inzwischen marktf\u00e4hig geworden. Ende 2013 hat die Firma Beta Renewables in Norditalien die weltweit erste kommerzielle Produktion von j\u00e4hrlich etwa 75 Millionen Liter Bioethanol aus landwirtschaftlichen Reststoffen in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme weiterer Gro\u00dfanlagen in den USA soll im Laufe dieses Jahres folgen.<\/p>\n<p><em><strong>Publikation<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em>Alexander Farwick, Stefan Bruder, Virginia Schadeweg, Mislav Oreb, und Eckhard Boles: Engineering of yeast hexose transporters to transport D-xylose without inhibition by D-glucose, in PNAS, doi: 10.1073\/pnas.1323464111; <a href=\"http:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2014\/03\/19\/1323464111.abstract\" target=\"_blank\">http:\/\/www.pnas.org\/content\/early\/2014\/03\/19\/1323464111.abstract<\/a><\/em><\/p>\n<p><strong>Kontakt<\/strong><br \/>\nProf. Eckhard Boles<br \/>\nInstitut f\u00fcr Molekulare Biowissenschaften<br \/>\nCampus Riedberg<br \/>\nTel.: (069)-798-29513<br \/>\ne-Mail: <a href=\"mailto:e.boles@bio.uni-frankfurt.de\" target=\"_blank\">e.boles@bio.uni-frankfurt.de<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FRANKFURT \/ EDMONTON. 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