該實(shí)驗(yàn)主要聚焦于一種特殊的依賴光的酶,它在兩年前首次被發(fā)現(xiàn)。該酶存在于微藻中,具有光為唯一能量來(lái)源的特性,它能將脂肪酸脫羧生成烷烴,從而合成生物燃料。
這就是所謂的完全替代型生物燃料,它在功能上相當(dāng)于化石燃料,與社會(huì)上使用的現(xiàn)有石油基礎(chǔ)設(shè)施完全兼容。
研究人員希望通過(guò)蛋白質(zhì)工程開發(fā)出這種酶的突變體,以調(diào)整烷烴的個(gè)體產(chǎn)量,創(chuàng)造出不同的系統(tǒng)來(lái)制造柴油、汽油或噴氣燃料。
副教授塞林·卡拉(Selin Kara)說(shuō):“這個(gè)系統(tǒng)必須非常、非常有效,因?yàn)槿绻覀兿胱尮I(yè)界對(duì)這種轉(zhuǎn)變感興趣,就必須生產(chǎn)大量的酶?!?/span>
一旦成功實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),該技術(shù)將具有巨大的潛力,讓普通汽車也使用上綠色環(huán)保的生物燃料。
The post 罕見(jiàn)海藻酶有望將廢棄食用油轉(zhuǎn)化為生物燃料 first appeared on 上海光語(yǔ)生物科技有限公司.]]>所謂光合作用是指植物、藻類和某些細(xì)菌等利用葉綠素,在陽(yáng)光的作用下,把經(jīng)由氣孔進(jìn)入葉子內(nèi)部的二氧化碳、水或是硫化氫轉(zhuǎn)化為葡萄糖等碳水化合物,同時(shí)釋放氧氣的過(guò)程。這一過(guò)程的關(guān)鍵參與者是被稱為“細(xì)胞發(fā)電室”的葉綠體。在葉綠體內(nèi)水可被分解成氧氣、質(zhì)子和電子。陽(yáng)光滲透進(jìn)葉綠體推動(dòng)電子達(dá)到一個(gè)能量水平高位,使蛋白可以迅速地捕獲電子,并在一系列蛋白的傳遞過(guò)程中逐步積累電子的能量,直到所有的電子能量在合成糖類時(shí)消耗殆盡。
作為此項(xiàng)研究的主導(dǎo)人員,柳在亨(譯音)表示,他們是首個(gè)從活體植物細(xì)胞中提取電子的研究團(tuán)隊(duì)。研究小組使用了專為探測(cè)細(xì)胞內(nèi)部構(gòu)造而設(shè)計(jì)的一種獨(dú)特的納米金電極。將電極輕輕推進(jìn)海藻細(xì)胞膜,使細(xì)胞膜的封口包裹住電極,并保證海藻細(xì)胞處于存活狀態(tài)。在將電極推入可進(jìn)行光合作用的細(xì)胞時(shí),電子被陽(yáng)光激發(fā)并達(dá)到最高能量水平,研究人員就對(duì)其進(jìn)行“攔截”:將金電極放置在海藻細(xì)胞的葉綠體內(nèi),以便快速地“吸出”電子,從而生成微弱的電流??茖W(xué)家表示,這一發(fā)電過(guò)程不會(huì)釋放二氧化碳等常規(guī)副產(chǎn)品,僅會(huì)產(chǎn)生質(zhì)子和氧氣。
研究人員表示,他們能從單個(gè)細(xì)胞中獲取僅1微微安培的電流,這一電流十分微弱,需要上萬(wàn)億細(xì)胞進(jìn)行為時(shí)1小時(shí)的光合作用,這只等同于存儲(chǔ)在一節(jié)AA電池中的能量。同時(shí),由于包裹在電極周圍的細(xì)胞膜發(fā)生破裂或者細(xì)胞遺失原本用于自養(yǎng)的能量,都可能導(dǎo)致海藻細(xì)胞的死亡。因此研究團(tuán)隊(duì)下一步將致力于優(yōu)化目前的電極設(shè)計(jì),以延長(zhǎng)活體細(xì)胞的生命,并將借助具有更大葉綠體、更長(zhǎng)存活時(shí)間的植物等進(jìn)行研究。
柳在亨稱,目前研究仍處于初級(jí)階段,研究人員正通過(guò)單個(gè)海藻細(xì)胞證明是否能獲取大量的電子。他表示,這是潛在的、最清潔的能量生成來(lái)源之一,聚集電子發(fā)電的效率也將大大超越燃燒生物燃料所生成的能量,與太陽(yáng)能電池的發(fā)電效率相當(dāng),并有望在理論上達(dá)到100%的能量生成效率。但這一方式在經(jīng)濟(jì)上是否合算,還需要進(jìn)一步的探尋。
三年前,“曼哈頓計(jì)劃” 這個(gè)挺唬人的代號(hào)把海藻和原子彈這兩件風(fēng)馬牛不相及的東西生拉硬扯到一起。向海洋藻類要能源,以幫助擺脫嚴(yán)重依賴進(jìn)口石油的窘境,看來(lái)美國(guó)人真的急了。的確,生物質(zhì)能源有望解決化石能源短缺和溫室氣體排放等全球性問(wèn)題。正當(dāng)人們?yōu)樗某杀拘б鏍?zhēng)論得面紅耳赤時(shí),斯坦福大學(xué)的研究人員成功地利用海藻活體細(xì)胞產(chǎn)生了電流。
The post 利用海藻細(xì)胞生產(chǎn)電流獲得成功 first appeared on 上海光語(yǔ)生物科技有限公司.]]>這1微微安培的電流盡管孱弱,但其影響日后也許毫不遜于1945年廣島上空那聲巨響。
“藻”并非一個(gè)生物分類學(xué)上的名稱,事實(shí)上,以它為名的生物囊括了直徑幾微米的原核生物藍(lán)藻、種類繁多的硅藻、真核的綠藻、甚至在海中如花綻開的多細(xì)胞褐藻和紅藻……這些體型差異巨大,橫跨原核到植物多界的生命體,共同點(diǎn)只在于都生活在水中,能利用體內(nèi)的色素體發(fā)生光合作用捕獲太陽(yáng)能,合成有機(jī)物。
藍(lán)藻,又被稱為“藍(lán)細(xì)菌”,它們因?yàn)轶w內(nèi)的色素與植物略有差異,同時(shí)又沒(méi)有葉綠體那樣的細(xì)胞器,色素在體內(nèi)均勻分布,所以經(jīng)常是通體透著幽幽的藍(lán)綠色光芒。這一類原核生物據(jù)信是地球上第一批獲得光合能力的居民。還有人推測(cè),當(dāng)年,一些不能進(jìn)行光合作用的異養(yǎng)細(xì)菌吞噬了藍(lán)藻后消化不良,兩者反而開始和平共處,藍(lán)藻為它的房東提供光合產(chǎn)物做食物,多年之后它們修成正果,進(jìn)化為原始的植物細(xì)胞,為生命在地球的演化揭開了全新篇章。
不過(guò)藍(lán)藻的功績(jī)并未止步于史前時(shí)代,即使是現(xiàn)在,它們也因?yàn)榫哂懈叱墓痰芰Χ鵀楹Q笊鷳B(tài)系統(tǒng)提供著重要的營(yíng)養(yǎng)元素。和陸地生態(tài)系統(tǒng)的情況類似,氮的含量制約著海洋生態(tài)系統(tǒng)的規(guī)模,一些遠(yuǎn)洋區(qū)域之所以被稱之為海上荒漠,就是因?yàn)殡y以從陸地或洋流中獲得營(yíng)養(yǎng),氮磷元素的匱乏使生命無(wú)法安身。藍(lán)藻的這種固氮行為不但為自身生長(zhǎng)提供原料,更通過(guò)食物鏈支撐著整個(gè)生物群落。
硅藻,包裝在特殊的硅質(zhì)瓣殼中,通體呈金黃色,它們是海洋中最常見(jiàn)的浮游居民。每年春秋溫度略低的時(shí)候,它們開始利用富足的硅和其他養(yǎng)料來(lái)繁殖,直到耗盡了硅元素,它們?cè)诟∮沃参镏械闹鲗?dǎo)地位才被取代。有調(diào)查估計(jì)全球一半左右的氧氣是這種小生命通過(guò)光合作用生產(chǎn)出來(lái)的。
硅藻最令人稱奇的是那一對(duì)硅質(zhì)瓣殼,一只硅藻通常標(biāo)配兩塊瓣殼,它倆一大一小相互扣合保護(hù)住細(xì)胞質(zhì),同時(shí)又保證有充分的光線透過(guò)。而每一瓣殼上都會(huì)有放射狀花紋,如果這只硅藻是圓盤狀的小環(huán)藻,那這個(gè)花紋通常呈中心放射狀,如果藻是舟形或是桿狀的,那殼的縱向會(huì)看到一條軸,花紋呈軸對(duì)稱分布。分裂繁殖的時(shí)候,上下兩半殼分道揚(yáng)鑣,分裂出的兩只細(xì)胞再分別為它們合成出有著同樣精細(xì)花紋的另一半。這些小玻璃工藝品上漂亮的圖案在普通光學(xué)顯微鏡下并不明顯,但若將光源設(shè)為暗背景,通過(guò)多彩的折射光就能看到它們的精巧紋身。
綠藻,這個(gè)門已經(jīng)是真核生物,已可算作植物之列,這其中有單細(xì)胞的微藻,也有多細(xì)胞的大型藻。圖中這只南極衣藻生活在同門難以涉足的低溫環(huán)境中,厚厚的細(xì)胞壁、細(xì)胞壁和細(xì)胞膜間填充的顆粒物、細(xì)胞中層層的淀粉結(jié)構(gòu)、與常溫品種不同的脂肪酸配比、特殊的蛋白…等等的裝備保證了低溫下能量單元線粒體的正常運(yùn)作和基本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
不過(guò)在海岸附近,人類更常見(jiàn)到的是一些多細(xì)胞綠藻,例如偶爾隨水漂來(lái)的石莼,和近兩年青島海岸經(jīng)常爆發(fā)的滸苔。這些植物并不具備陸生植物常見(jiàn)的根莖,植物體上的每個(gè)細(xì)胞彼此溝通并不充分,其實(shí)都具備獨(dú)立生存的能力。它們有的能夠形成偽根,有的生著圓盤,那都是因?yàn)椴幌腩嵟媪麟x而進(jìn)化出的固著裝置。
褐藻、紅藻,海帶、紫菜,人類所熟知的,都是可以食用的大型藻類。而圖上的這株墨角藻是個(gè)異類,它體內(nèi)有少量毒素難以消化,好胃口的海洋攝食者們對(duì)它沒(méi)興趣,同時(shí),這種沿海褐藻非常適應(yīng)海岸的動(dòng)蕩生活,它細(xì)胞中的氣囊能在潮來(lái)時(shí)把葉片帶到水面上完成光合作用,而體內(nèi)的藻酸鹽又能在潮往時(shí)幫它hold住水分,即使烈日暴曬,只要還有十分之一的水分在,它就能在回潮時(shí)重獲新生。海岸雖是人類賞心悅目的美景,于生物卻是嚴(yán)苛的環(huán)境,海陸的變換、潮水的沖擊、還有鹽霧、狂風(fēng),生存環(huán)境瞬息萬(wàn)變,墨角藻成了很多小動(dòng)物的庇護(hù)所,它們?cè)谕顺睍r(shí)隱蔽在墨角藻巨大“葉片”遮蔽的綠洲中,同舟共濟(jì),下一次漲潮時(shí)又分道揚(yáng)鑣。
這些大大小小的藻類不單形狀奇特武藝高強(qiáng),它們其實(shí)一直在用微小的力量刻畫著地球的景觀,只是到近些年,人類才逐漸認(rèn)識(shí)到它們那曲折而深遠(yuǎn)的影響力。
現(xiàn)今蓬勃而多樣的生物圈,很可能是一場(chǎng)政變的產(chǎn)物,而主角,就是剛才說(shuō)的,連葉綠體都沒(méi)有的藍(lán)藻。早期大氣的主要成分是甲烷、氨氣、氫氣、二氧化碳……這些氣體以還原性為主,并沒(méi)有多少氧氣。能夠在當(dāng)時(shí)的大氣環(huán)境中生存的,都是一些化能合成菌,靠吸收甲烷、氨氣合成生命物質(zhì)。藍(lán)藻這種在當(dāng)時(shí)特立獨(dú)行的生物出現(xiàn)之后,開始沐浴陽(yáng)光吸收二氧化碳,卻釋放出對(duì)于其他化能合成菌有毒的氧氣……在藍(lán)藻不遺余力的生存競(jìng)爭(zhēng)中,大氣環(huán)境由原來(lái)的還原性狀態(tài)變成了現(xiàn)在含氧量21%的氧化狀態(tài)。自此,落敗的化能合成菌只能躲在火山口、海洋深處、土壤內(nèi),過(guò)陰暗的生活,而好氧生物占據(jù)了地球各個(gè)圈層的優(yōu)勢(shì)地位。
大氣組成的改變是地球化學(xué)成分變化的大事件,更是生命演化的關(guān)鍵環(huán)節(jié),盡管很多細(xì)節(jié)現(xiàn)在還沒(méi)法證實(shí),但很多人認(rèn)為,沒(méi)有這種代謝方式的轉(zhuǎn)變,高等生命是不會(huì)出現(xiàn)的。
熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)、草原生態(tài)系統(tǒng)、溫帶闊葉林生態(tài)系統(tǒng)……從命名就可以看出,人類對(duì)陸地生態(tài)系統(tǒng)中的生產(chǎn)者——植物——給予了足夠多的敬意,因?yàn)樗鼈兪且粋€(gè)生態(tài)系統(tǒng)存在的基石。但在海洋中,這些微小的生產(chǎn)者們所付出的努力,卻很難為人所見(jiàn)——除非發(fā)生赤潮這樣的大規(guī)模集體暴動(dòng)。
事實(shí)上,據(jù)估計(jì)海洋中90%以上的有機(jī)物由這些默默無(wú)聞的微型浮游植物生產(chǎn)制造。而大型藻的海底森林盡管單產(chǎn)能力可以與之媲美,但只適于很小一部分沿岸水域,總產(chǎn)量不能與之相比。這些微型藻散布在全球各處,等待著光照、溶氧、營(yíng)養(yǎng)鹽同時(shí)出現(xiàn)的時(shí)機(jī),條件一旦成熟就大規(guī)模增殖。而在它們周圍,食草生物、捕食食草生物的捕食者、捕食者的捕食者……都在追隨藻類生長(zhǎng)的條件。
海洋中的營(yíng)養(yǎng)傳遞速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于陸地,瞬息萬(wàn)變的海水環(huán)境容不得生產(chǎn)者慢慢生長(zhǎng)漸漸積累營(yíng)養(yǎng)。微藻們都是機(jī)會(huì)主義者,很少能壽終正寢,它們迅速繁殖,迅速被捕食,營(yíng)養(yǎng)被迅速地循環(huán)回來(lái),繼續(xù)迅速繁殖……在這種緊張的形勢(shì)下,捕食者通過(guò)演化證明,盡可能的減少營(yíng)養(yǎng)級(jí)傳遞,直接攝食食物鏈較低層的生物,有可能獲得更多的能量。因而,巨大如鯨鯊、藍(lán)鯨,卻在同沙丁魚、鯡魚一同搶食由藻類供養(yǎng)長(zhǎng)大的浮游動(dòng)物,它們只管張著大嘴一路“喝水”,將食物從海水中濾出。
因?yàn)檫@些攝食過(guò)程,藻類在水中的總量始終寥寥,并未呈現(xiàn)出陸地生態(tài)系統(tǒng)中那種生產(chǎn)者常見(jiàn)的優(yōu)勢(shì)地位。但從動(dòng)態(tài)的角度看,不斷繁殖的藻類其實(shí)是不斷地在為攝食者提供能量,這些微小生命從生到死的迅速循環(huán)支撐了所有我們常見(jiàn)的美麗的海洋生物。
說(shuō)藻類可以造成滄海桑田的變化一定沒(méi)有人相信,但至少在一種地質(zhì)結(jié)構(gòu)的形成中,藻類功不可沒(méi),那就是珊瑚礁。
【與蟲黃藻共生的尼羅河珊瑚】
造礁的第一主力當(dāng)然是珊瑚蟲,它生活中分泌的副產(chǎn)品碳酸鈣就是珊瑚礁中最致密的基干結(jié)構(gòu)。但如果沒(méi)有藻類的幫助,這個(gè)過(guò)程將非常緩慢。珊瑚蟲如果能找來(lái)蟲黃藻簽訂租房協(xié)議,它的租客可以為它帶來(lái)氧氣和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),而它只需要提供自己的代謝產(chǎn)物二氧化碳和一個(gè)安定的居所。這種互利共生的關(guān)系可以將造礁的速度提高數(shù)倍,否則,海水的侵蝕速度和珊瑚蟲的造礁速度其實(shí)相當(dāng),礁石很難長(zhǎng)大。
除了蟲黃藻,其他租客也并非對(duì)珊瑚蟲全無(wú)用處,實(shí)際上珊瑚的各種顏色都來(lái)源于共生的藻類,否則它只能有碳酸鈣的慘白色。遺憾的是,隨著全球變暖,大氣中二氧化碳濃度增高,海水pH值也因此降低,這種海水的酸化盡管極其輕微,卻往往會(huì)破壞珊瑚蟲和藻類的租房協(xié)議,它們一旦分道揚(yáng)鑣,白化的珊瑚有可能會(huì)死亡,久而久之,原來(lái)已經(jīng)長(zhǎng)成的礁體就會(huì)被海膽破壞。
有藻時(shí)的增長(zhǎng),無(wú)藻后的消失,便成了珊瑚礁小世界的滄海桑田。
海的主導(dǎo)色是藍(lán)色,而海面上的珊瑚礁、海岸邊的溝邊藻的熒光、海底的藻類森林,都是藍(lán)色海洋的修飾。除此之外,更有一種因藻而起的顏色變化,令人恐懼,那就是赤潮。
赤潮是硅藻和甲藻大規(guī)模爆發(fā)的結(jié)果,這兩種藻因?yàn)楦缓韬腕w內(nèi)色素的差別,顏色并非藍(lán)綠色,而呈棕黃色,當(dāng)數(shù)以億計(jì)的棕黃色藻類聚集在海水中的時(shí)候,便呈現(xiàn)或艷或暗的紅色,仿佛海底在發(fā)生什么大規(guī)模屠殺事件。有人說(shuō),《舊約-出埃及記》中埃及人被迫出走前尼羅河的血變之災(zāi)就是最早關(guān)于赤潮的記錄。赤潮的可怕倒并不在于其顏色,而是因?yàn)橐鸪喑钡墓琛⒓自逋鶗?huì)釋放藻毒素,這類神經(jīng)毒素毒性不亞于氰化鉀,所到之處漁業(yè)損失慘重,更有可能進(jìn)一步危害人類身體健康。
普遍認(rèn)為赤潮的一大誘因是人類活動(dòng)向水體排放了大量的營(yíng)養(yǎng)鹽,造成上述藻類的大量增殖。但它的爆發(fā)與洋流、風(fēng)力、水質(zhì)等因素都有關(guān)系,多年來(lái)仍舊難以預(yù)測(cè)。與它類似的,就是近年來(lái)青島頻頻出現(xiàn)的滸苔爆發(fā),因?yàn)闈G苔屬于綠藻,所以又被稱為綠潮,好在滸苔并沒(méi)有毒素,只是遮蔽了水面的光線和氧交換,對(duì)水生生態(tài)系統(tǒng)的危害略小。淡水水體中也同樣存在著這種情況,不過(guò)主力是釋放藻毒素的藍(lán)藻,而它爆發(fā)時(shí)水中的粘綠色被稱為水華。嘉年華專題《尷尬的營(yíng)養(yǎng)盛宴》)。
改變大氣組成、維持生態(tài)系統(tǒng)、造陸、變色……這些地球上最小的生命體用不懈的努力,憑著巨大的數(shù)量,以人類不可見(jiàn)的方式,將自己與這個(gè)星球上最大的棲息地——海洋聯(lián)系了起來(lái)。它們作用的方式有的被人類認(rèn)可甚至贊嘆,有的卻引起人類恐慌,而它們并不在意自身行為的任何意義,這些生物只是在有限營(yíng)養(yǎng)和眾多攝食者的嚴(yán)苛環(huán)境中搜尋一切生存機(jī)會(huì),伺機(jī)爆發(fā)。
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