Materials Today Bio: 结合合成生物学开发基于蓝藻的新生物材料的进展与展望 |
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来源:生辉 2023-03-14 10:37
与真核微藻相比,蓝藻有其独特的优势,包括最快的光合生长速率、较小的基因组、缺乏亚细胞组织,并且没有表观遗传基因沉默,因此,蓝藻更容易进行基因操作,已开发的遗传和计算工具也比微藻多。 与真核微藻相比,蓝藻有其独特的优势,包括最快的光合生长速率、较小的基因组、缺乏亚细胞组织,并且没有表观遗传基因沉默,因此,蓝藻更容易进行基因操作,已开发的遗传和计算工具也比微藻多。 蓝藻具有碳捕获潜力,是发展生物 CCUS 技术的主要候选者;它还比用于生物生产的传统微生物更具可持续性。许多材料科学家已经在开发基于蓝藻的生物材料方面取得了进展,并将其应用于碳捕获、建筑、能源和食品生产。 目前,一些生产基于蓝藻产品的企业已经达到了商业规模,例如使用基因工程蓝藻生产食用染料和调味品的;使用生物矿化蓝藻制造混凝土砌块的;使用蓝藻递送治疗分子的生物药物公司,还有从蓝藻中提取工业生物化学品的公司。 近日,一篇发表于Materials Today Bio的综述总结了利用合成生物学开发基于蓝藻的活生物材料的现状与展望,相关文章题为 。
三个案例研究,基于工程蓝藻的生物材料
生物材料一:生物混凝土。 聚球菌诱导CaCO3的生物矿化,因为它们在光合作用时自然地提高了细胞外环境的 pH 值。这种自发的CaCO3沉淀被用于结合沙子-水凝胶基质,从而形成 生物混凝土 。 生物混凝土可以在不同的模具中铸造,生物成分可以再生三代。在将一块砖分成两半后,如果添加额外的非生物材料,另一半砖又会长回来。 然而,现有的材料需要进行优化,以便与传统的水泥竞争。具体来说,该材料的抗拉强度可以通过进一步增加CaCO3的沉淀来改善。实现这一点的潜在方法是使用碳酸酐酶,这是一种促进CaCO3沉淀的常见酶。 工程蓝藻分泌碳酸酐酶或在外膜上显示该酶,可促进水凝胶基质中的额外结晶,加强材料。 目前材料生产方法的另一个问题是,聚球菌需要较高的水分含量才能保持再生活力(相对湿度为 50-100%)。 针对这一问题,可以将某些丝状蓝藻中已被鉴定与抗干燥性相关的基因引入聚球菌中,帮助它在水泥中存活更长时间。此外,还可以将由外部刺激(如红光或污染物)诱导的遗传因子纳入蓝藻中,有助于开发一种能够感知环境并对环境做出反应的 智能 生物混凝土。
蓝藻合成生物学的部分发展现状
蓝藻门由 6000 多个物种组成,它们具有不同的表型和自然环境。所有的蓝藻都是革兰氏阴性菌,能够进行产氧光合作用,但它们在其他特征上差异很大。 到目前为止,这些物种中只有少数被开发为合成生物学目标。 传统的模型菌株包括Synechococcus elongatusPCC 7942、Synechococcus elongatusPCC 7002、Synechocystissp. 6803。此外,Anabaenasp. PCC 7120 已被普遍用作丝状固氮蓝藻的模型。


蓝藻合成生物学未来的发展方向
第一,蓝藻工程工具箱的扩展。 定向进化(DE)是一个利用进化来创造优化或新颖生物功能的过程。为了简化这一过程,已开发出连续 DE 技术如 PACE(噬菌体辅助连续进化),可在体内快速完成突变/选择周期。 未来,或许像 eVOLVER 这样的高通量培养平台(在酵母培养中自动化配种、温度控制、搅拌、稀释和清洗)可以用于蓝藻,来进一步自动化连续 DE 过程。 此外,目前用于定向进化的诱变技术(容易出错的 PCR 和化学诱变)在单个基因内或整个基因组中产生点突变。转座子诱变可以实现更大规模的突变:整个基因的敲除或激活自然沉默的基因。 目前已有研究证明转座子诱变可以在蓝藻中发挥作用,转座子测序(TnSeq)技术被用来快速筛选Synechococcus elongatusPCC 7942 的必需和非必需基因,以及丰富代谢的模型。 合理的基因组工程技术也需要扩展,目前一种初步的噬藻体基因工程方法已被开发。 第二,细胞内生物材料。 蓝藻有由蛋白质外壳组成的微室,围绕着具有特定功能的酶,就像真核细胞中的细胞器一样。其中两个微区室,羧基体和气体囊泡,是生物技术应用的强有力的候选者。 羧体使蓝藻能够有效地固碳,若将羧体引入植物叶绿体,则可能会改善植物的碳固定。最近,一组最小的 4 个羧基体基因被插入烟草后成功地产生了简化的羧基体结构。 气囊让蓝藻可以在水柱中垂直移动。最近有研究发现,从蓝藻中纯化的囊泡可以散射声音,使它们成为非侵入性超声成像的候选造影剂。 针对在医疗设备中使用纯化的蓝藻气囊作为超声波和核磁共振成像的稳定高造影剂,已经有了初步研究。 此外,最近的一项体内研究表明,气体囊泡在活的哺乳动物宿主中具有跟踪微生物细胞位置的潜力。对蓝藻进行工程改造,以调节它们对特定刺激的气囊的产生,可以使生物材料具有响应性浮力。
▲图丨蓝藻生物材料未来发展方向示意图(来源:Materials Today Bio)
第三,全球碳循环工程。
在遥远的未来,我们甚至可以利用蓝藻改变生物地球化学循环,以在全球范围内对抗大气中的二氧化碳不平衡。
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