{"id":69297,"date":"2019-12-06T07:26:42","date_gmt":"2019-12-06T06:26:42","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=69297"},"modified":"2019-12-03T13:23:20","modified_gmt":"2019-12-03T12:23:20","slug":"e-coli-bakterien-in-laboratorien-entwickelte-staemme-nutzen-kohlendioxid-anstelle-von-organischen-verbindungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/e-coli-bakterien-in-laboratorien-entwickelte-staemme-nutzen-kohlendioxid-anstelle-von-organischen-verbindungen\/","title":{"rendered":"E Coli Bakterien: In Laboratorien entwickelte St\u00e4mme nutzen Kohlendioxid anstelle von organischen Verbindungen"},"content":{"rendered":"<p>Im Laufe mehrerer Monate <a href=\"https:\/\/www.cell.com\/cell\/fulltext\/S0092-8674(19)31230-9?utm_medium=homepage\" target=\"_blank\">haben Forscher in Israel St\u00e4mme von E Coli Bakterien hergestellt.<\/a> Diese verbrauchen CO2 zur Energiegewinnung anstelle von organischen Verbindungen. So eine Errungenschaft in der synthetischen Biologie unterstreicht die unglaubliche Plastizit\u00e4t des bakteriellen Stoffwechsels. Die Studie k\u00f6nnte au\u00dferdem auch den Rahmen f\u00fcr eine k\u00fcnftige klimaneutrale klimaneutrale Bioproduktion bilden.<\/p>\n<p>E Coli Bakterien als Energiequellen<br \/>\nDie lebende Welt ist unterteilt in Autotrophe und Heterotrophe. Die ersteren wandeln anorganisches CO2 in Biomasse um, w\u00e4hrend die letzteren, organische Verbindungen verbrauchen. Autotrophe Organismen dominieren die Biomasse auf der Erde und liefern einen Gro\u00dfteil unserer Nahrung und Kraftstoffe. Ein besseres Verst\u00e4ndnis der Prinzipien des autotrophen Wachstums und der Methoden zu seiner Verbesserung ist entscheidend f\u00fcr den Weg zur Nachhaltigkeit.<\/p>\n<p>&#8220;Unser Hauptziel war die Schaffung einer praktischen wissenschaftlichen Plattform zur Verbesserung des CO2-Verbrauchs. Dies kann dazu beitragen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln und Kraftstoffen sowie der globalen Erw\u00e4rmung durch CO2-Emissionen zu bew\u00e4ltigen&#8221;. Das sagt der Hauptautor Ron Milo, Systembiologe am Weizmann-Institut f\u00fcr Wissenschaft. &#8220;Die Umwandlung des Kohlenstoffs von Kolibakterien, dem Arbeitspferd der Biotechnologie, von organischem Kohlenstoff in CO2 ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer solchen Plattform.&#8221;<\/p>\n<p>Eine gro\u00dfe Herausforderung in der synthetischen Biologie bestand also darin, in einem heterotrophen Modellorganismus eine synthetische Autotropie zu erzeugen. Trotz des weit verbreiteten Interesses an der Speicherung erneuerbarer Energien und einer nachhaltigeren Lebensmittelproduktion sind die Bem\u00fchungen der Vergangenheit, industriell relevante heterotrophe Modellorganismen zu entwickeln, um CO2 als einzige Kohlenstoff Quelle zu verwenden, gescheitert. Bisherige Versuche, autokatalytische CO2 -Fixierung in Zyklen in Heterotrophen zu etablieren, erforderten immer die Zugabe von organischen Verbindungen mit mehreren Kohlenstoff Atomen, um ein stabiles Wachstum zu erzielen.<\/p>\n<p>Neue Perspektiven f\u00fcr Nachhaltigkeit<br \/>\n&#8220;Aus grundlegender wissenschaftlicher Perspektive wollten wir herausfinden, ob eine so grundlegende Ver\u00e4nderung in der Ern\u00e4hrung von Bakterien, von der Abh\u00e4ngigkeit von Zucker bis zur Synthese ihrer gesamten Biomasse aus CO2, m\u00f6glich ist&#8221;. Das sagt der Autor Shmuel Gleizer, Post-Doktorand am Weizmann Institute of Science. &#8220;Wir wollten nicht nur die Machbarkeit einer solchen Transformation im Labor testen. Au\u00dferdem sollten wir auch wissen, wie extrem eine Anpassung hinsichtlich der \u00c4nderungen an der bakteriellen DNA-Blaupause ist.&#8221;<\/p>\n<p>In zuk\u00fcnftigen Arbeiten werden die Forscher versuchen, Energie durch erneuerbaren Strom zu liefern, um das Problem der CO2-Freisetzung anzugehen. Somit k\u00f6nnen sie au\u00dferdem auch feststellen, ob atmosph\u00e4rische Umgebungsbedingungen die Autotrophie unterst\u00fctzen k\u00f6nnen. Dementsprechend lassen sich diese dann f\u00fcr das autotrophe Wachstum relevantesten Mutationen eingrenzen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/d41586-019-03679-x\" target=\"_blank\">Mehr dazu finden Sie in diesem Artikel. <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Laufe mehrerer Monate haben Forscher in Israel St\u00e4mme von E Coli Bakterien hergestellt. Diese verbrauchen CO2 zur Energiegewinnung anstelle von organischen Verbindungen. 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