Publicēts revolucionārs ceļvedis Chlamydomonas reinhardtii audzēšanai!
Getingenes Universitātes pētnieku grupa publicē instrukcijas Chlamydomonas reinhardtii audzēšanai dzīvības zinātnēs.

Publicēts revolucionārs ceļvedis Chlamydomonas reinhardtii audzēšanai!
Starpdisciplināra pētniecības komanda Getingenes Universitāte ir visaptverošas instrukcijas zaļo aļģu audzēšanaiChlamydomonas reinhardtiiizstrādāts. Šī aļģe spēlē izšķirošu lomu fotosintēzes un šūnu metabolisma izpratnē. Tomēr tai ir nepieciešami īpaši audzēšanas apstākļi, kas ņem vērā tā gaismas jutību un mobilitāti.
Tagad publicētos rezultātus var atrast specializētajā žurnālāDabas protokoliun ir paredzēti, lai atbalstītu pētniekus dzīvības zinātņu, biofizikas un bioinženierijas jomā visā pasaulē. Kultivēšana tiek pārbaudīta, pamatojoties uz šūnu formu, šūnu augšanu un šūnu kustīgumu, ko veic, izmantojot mikroskopiskās metodes un datorizētu attēlu apstrādi. Protokola daļa ir arī visaptverošas problēmu novēršanas sadaļas un saistīto mikroorganismu saraksts.
Instrukciju zinātniskā nozīme
Prof. Dr. Olivers Baumčens un Dr. Maike Lorenca uzsver instrukciju nozīmi pētniekiem, kuri pēta daudzveidīgās īpašības.C. reinhardtiivēlas izmantot. Šo attīstību atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD). Rokasgrāmatā ir iekļauta arī atvērtā pirmkoda programmatūra ar algoritmiem un datoru kodiem, kurus jau var izmantot, lai uzlabotu pētījumus par mikroaļģu audzēšanu.
Papildus audzēšanaiC. reinhardtiiCRISPR ģenētiskā tehnoloģija piedāvā novatoriskas pieejas šo mikroorganismu optimizēšanai. Skaļi MISpeces CRISPR tiek izmantots, lai uzlabotu mikroaļģu dabiskās spējas un optimizētu tās īpašiem lietojumiem. Šī tehnoloģiskā pārveide varētu palielināt biomasas ražošanu un attīstīt jaunus celmus, kas ir būtiski biodegvielas ražošanai.
CRISPR tehnoloģija un tās pielietojums
CRISPR izmantošanas piemērs ir CpFTSY gēna izslēgšanaC. reinhardtii, kā rezultātā samazinās hlorofila antenu izmērs. Tas optimizē gaismas iekļūšanu blīvi stādītās kultūrās un veicina biomasas ražošanu augsta apgaismojuma apstākļos. Turklāt ZEP gēna rediģēšana var ievērojami palielināt zeaksantīna ražošanu, savukārt CrPEPC1 gēna pazemināta regulēšana novirza oglekļa plūsmu uz lipīdu sintēzi un palielina lipīdu uzkrāšanos par 94, 2%, salīdzinot ar savvaļas celmiem.
CRISPR tehnoloģijas iespējas ir daudzsološas, jo īpaši tādu mikroaļģu attīstībai, kas spēj izturēt ekstremālus apstākļus, piemēram, augstu sāļumu vai oksidatīvo stresu. Šie notikumi varētu ne tikai atrast pielietojumu kosmētikas vai pārtikas rūpniecībā, bet arī veicināt oglekļa piesaisti atmosfērā, kas ir svarīgi no vides politikas perspektīvas.
Tā kā fosilais kurināmais kļūst arvien neefektīvāks un apdraudēts, pieaug interese par ilgtspējīgiem enerģijas avotiem, jo īpaši biodegvielu no fotosintēzes organismiem, kā aprakstīts PubMed ir izcelts. Mikroaļģes piedāvā lielu potenciālu rentablai un ekoloģiskai biodegvielu ražošanai, kas apmierinās nākotnes vajadzības.