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J-GLOBAL ID:202102280819515818   整理番号:21A0209824

藻類におけるバイオ燃料生産を改善するための遺伝的および代謝経路の操作:現状と将来展望【JST・京大機械翻訳】

Maneuvering the genetic and metabolic pathway for improving biofuel production in algae: Present status and future prospective
著者 (5件):
資料名:
巻: 133  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: W1084A  ISSN: 1364-0321  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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現在のエネルギー需要は,枯渇する化石燃料埋蔵量と競合する代替エネルギー源の開発の探求を継続的に導く。近年,藻類は第三世代バイオ燃料として注目されている。しかし,低いバイオマス濃度と代謝産物蓄積は,低いバイオ燃料収率をもたらし,その適用を制限する。本研究は,藻類からバイオ燃料生産を強化するための3つの可能な方法,すなわち,生化学工学,遺伝子工学およびオミクス/代謝フラックスの応用をレビューする。生化学工学は,培養温度の増加または窒素ストレスの適用のような異なる生理学的条件の変化に依存し,代謝産物蓄積に対する炭素フラックスを経路する。遺伝子工学は,特異的酵素を過剰発現させ,標的生体分子の代謝を改善する特定の経路をブロックする組換え微細藻類株を作成するために,代謝産物蓄積のための主要な分子の知識を利用する。Omicsとフラックス分析は,これらの操作を数学的に分析することを助け,in vivoで実験が実施できるin silicoで異なる可能な応答を解釈するのを助ける。現在,生化学工学は,藻類の代謝産物改良のための最も認識された技術である。しかし,これらのアプローチは,遺伝子工学,代謝フラックスまたはオミクス戦略によって減少できる阻害を有する。これらのアプローチの統合は,藻類バイオ燃料生産の現在の限界を克服するのを助ける可能性がある。本論文では,これらのアプローチのそれぞれの長所,成功率および制約を論じた。本稿では,これらの工学技術を組み合わせることで,将来有望なエネルギー原料として,藻類中の澱粉/炭水化物および脂質含量をいかに強化するかを,明確に論じた。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
生物燃料及び廃棄物燃料 

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