2016 Fiscal Year Annual Research Report
Construction and analysis of recombinant cyanobacterium expressing a chimeric enzyme complex for ethylene production
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26850224
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Research Institution | Meijo University |
Principal Investigator |
神藤 定生 名城大学, 理工学部, 助教 (90583865)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | エチレン / シアノバクテリア / 酵素複合体 / セルロソーム / ACC合成酵素 / ACC酸化酵素 / コヘシン / ドックリン |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、CO2削減効果の定量化に係る、二酸化炭素からバイオエチレンへの物質変換効率を検討する事を目的に、バイオエチレン生産株(strain SOC2およびstrain SOC3B)のCO2吸収量とエチレン生産量を観察し、その比較を野生株(WT)との間で行った。バブリングによる培養を18時間行ったとき、strain SOC2、strain SOC3BおよびWTのCO2吸収量はそれぞれ3.2 ul/O.D.730、3.8 ul/O.D.730および2.7 ul/O.D.730の値を得た。すなわち、バイオエチレン生産株はより多くのCO2を吸収することを明らかにした。また、18時間で生産されたバイオエチレンは、SOC2が1.6 nL C2H4/ml/O.D.730、SOC3Bが3.5 nL C2H4/ml/O.D.730であった。したがって、単位CO2体積(µl)当たりのバイオエチレン生産量は、SOC2およびSOC3Bいずれも3.2 nL C2H4/ml/O.D.730/ul CO2の値となり、エチレン生産に利用されるCO2の体積は一定であることを明らかにした。これより、2CO2 + 2H2O → C2H4 + 3O2の化学反応式から1モルのエチレン生成には2モルのCO2が利用されることから鑑みて、CO2の物質変換効率は0.64%であると考えられる。最後に、以上得られた結果から、本研究のバイオエチレン製造法はバイオエチレン生産量とCO2吸収量の間で正に比例する、より多くのバイオエチレン生産がより多くのCO2削減効果を生じることを明らかにした。
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[Journal Article] Complexity of the Ruminococcus flavefaciens FD-1 cellulosome reflects an expansion of family-related protein-protein interactions2017
Author(s)
Vered Israeli-Ruimy, Pedro Bule, Sadanari Jindou, Bareket Dassa, Sarah Moras, Ilya Borovok, Yoav Barak, Michal Slutzki, Yuval Hamberg, Vânia Cardoso, Victor D. Alves, Shabir Najmudin, Bryan A. White, Harry J. Flint, Harry J. Gilbert, Raphael Lamed, Carlos M. G. A. Fontes & Edward A. Bayer
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Journal Title
Scientific Reports
Volume: 7
Pages: 42355
DOI
Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
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