量子位
整合编辑:太平洋科技
发布于:2025-07-13 15:03
中国科学院天津工业生物技术研究所成功打通“CO₂→甲醇→蔗糖”合成路径,实现“二氧化碳制糖”,转化效率达86%,消耗能量仅2 ATP/蔗糖。这一突破性技术不依赖光合作用,可从空气中获取原料完成制糖,具有深空前置技术潜力。新方法或将解决全球变暖、粮食危机问题,引发网友广泛讨论。
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真不是科幻电影,不用经过任何细胞,能实现“二氧化碳制糖”了。 就在最近,中国科学院天津工业生物技术研究所提出一项新技术,首次通过构建体外转化系统,打通了“CO?→甲醇→蔗糖”这一合成路径。 这事儿马上引发全网围观,央视已火速报道。
人类通常获取蔗糖的途径,就是种地——种甘蔗、甜菜,因为只有通过植物的光合作用、依靠叶绿体才能合成葡萄糖。
这个过程有多麻烦不必多说,效率也低,需要适宜的土地气候,还要等作物长好了才能收割提炼。 我国科学家提出的新方法,相当于绕过了植物光合作用,让人类也能从空气中获取原料完成制糖。 而且消耗能量也比植物自然合成路径低,只需2 ATP/蔗糖,自然路径需要37 ATP/蔗糖。 转化效率达到86%,产率为5.7 gL-1。 这对于人类解决当前两大难题——全球变暖、粮食危机——都有很好的启发意义。
围观网友进一步脑洞大开:
蔗糖、淀粉都能高效合成本项研究核心构建了一个体外生物转化平台(ivBT),能够将C1-C3低碳小分子(甲醇、甲醛和二羟基丙酮)转化为高阶碳水化合物(碳数 Cn?≥?12),包括蔗糖、淀粉和纤维低聚糖(COS)。
核心转化过程可以分为2步。 第一步是前提步骤,将CO?转化为C1原料,这部论文直接引用了现有技术。 此前中科院大连化学物理研究所已经提出通过电化学还原的方式将CO?固定合成甲醇,这个过程也被誉为制造“液态阳光”。 第二步则是将C1小分子通过viBT系统转化为蔗糖。 研究团队设计了一个低ATP消耗、热力学有利的合成模块,并对两个关键酶(蔗糖合酶与果糖-6-磷酸酶)进行了工程改造,使其催化效率提高了3–71倍。 |
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