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封面文章丨Mycology:重塑嗜热真菌细胞工厂,解锁生物质一步法高效合成苹果酸新路径 |
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祝贺!近日,由科学网科学可视化团队为期刊 Mycolog 制作的封面,已正式刊出。
Mycology 第17卷第1期已于近日上线,封面文章为中国科学院天津工业生物技术研究所田朝光团队的研究“Redox engineering of thermophilic fungus Myceliophthora thermophila enhances production of L malic acid by consolidated bioprocessing”。
在化石资源约束加剧、绿色制造需求持续提升的背景下,如何将秸秆、玉米芯等来源广泛、成本低廉的生物质原料高效转化为高价值化学品,已成为生物制造领域的重要课题。与传统生物炼制工艺不同,整合生物炼制(Consolidated BioProcessing, CBP)依靠单一微生物同步完成纤维素酶分泌、木质纤维素降解和产物合成,实现原料边降解、边转化,无需额外添加纤维素酶和独立酶解步骤,极具经济性。CBP被认为是推动生物质经济化炼制的重要方向,也是降低有机酸等大宗化学品生产成本、促进非粮生物质高值利用的关键技术路线。L-苹果酸是一种重要的 C4 平台化学品,广泛应用于食品、医药和材料等领域,同时也是多种高附加值化学品和生物基材料的重要前体,因此,发展绿色、低成本的L-苹果酸生物制造技术具有重要的科学意义和应用价值。
本研究以具有高效植物生物质降解能力的嗜热丝状真菌Myceliophthora thermophila为底盘,围绕“如何将更多细胞内还原力导向 L-苹果酸合成”这一关键问题,系统开展了氧化还原代谢工程改造。研究首先通过敲除甘油合成途径及线粒体外侧NADH氧化相关通路,提升胞质NADH供给;随后引入转氢酶 SthA,促进NADPH向NADH的转化,并进一步通过适度调节NAD+ kinase UTR1的表达,优化辅因子稳态,从而将更多还原力导入rTCA途径,显著增强了L-苹果酸合成能力。在此基础上,研究进一步强化了纤维素降解模块,提高了对生物质原料的利用效率。以粉碎玉米芯为原料进行摇瓶发酵时,苹果酸产量超过 48.1 g/L;在后续发酵放大过程中,发酵罐产量进一步超过 150 g/L。本研究为利用丝状真菌开展低成本、可持续的有机酸生物制造提供了新的思路,也显示出将农业废弃物直接转化为高值化学品的广阔前景。
这期封面将嗜热真菌细胞描绘成一座正在运行的微型生物工厂。左侧传送带上的秸秆块象征来源广泛、成本低廉的木质纤维素原料,持续被输送进入细胞;半透明的蓝色细胞壳体既保留了生物体的形态,也像一台可视化的反应器,打开了胞内代谢重编程的空间。细胞内部,线粒体、内膜系统和管路状结构被组织成一套彼此联通的“流量网络”,对应文章中对氧化还原辅因子分配的系统改造,强调NADH与NADPH在不同代谢模块间的重定向与协同。
右侧传送带输出的分子结构代表目标产物L-苹果酸,提示这项工作并不止于提高某个酶活,而是在底物解聚、还原力供给与产物合成之间建立了更高效的整体耦合。画面上方的菌丝元素进一步强化了丝状真菌底盘的身份,也呼应了该菌天然的植物生物质降解能力。
整幅封面希望传达的是:真正推动生物质一步转化效率提升的,不仅是把原料送进细胞,更是让细胞内部的还原力流动、代谢路径与底物利用节奏实现重新协调,从而把嗜热真菌转变为一台高效、可持续的有机酸制造工厂。
英文期刊 Mycology: An International Journal on Fungal Biology (ISSN 2150-1203, e-ISSN 2150-1211, CN 10-1918/Q,简称Mycology)由中国科学院微生物研究所主办、中国菌物学会协办,由Taylor & Francis开放出版,多年来得到依托单位及国内外真菌学家的大力支持,呈现出良好的发展态势,已被ESCI、CABI、CSA、PubMed、Scopus、DOAJ、Biosis Preview等主流数据库收录,最新影响因子IF 4.4,CiteScore 8.8。Mycology 作为国内唯一一本自主创办的真菌学英文刊物,在本领域显示出了强大的学术影响力,欢迎大家持续关注并踊跃投稿!
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