衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

研究人員將研發(fā)出能夠結合氮素固定能力細菌來結束人工化肥的時代

yrlT_lianggezhi ? 2017-12-22 09:18 ? 次閱讀

在過去的 100 年里,自從德國化學家 Fritz Haber 和 Carl Bosch 發(fā)現(xiàn)從空氣中強行提取氮肥的方法后,農(nóng)民就一直在依賴這種并不完美的產(chǎn)品幫助作物生長。

這種制造化肥的方法擁有眾多缺點:生產(chǎn)過程每年消耗全球天然氣 3% 的使用量,向大氣中排放大量的溫室氣體,還造成水資源污染。這種依賴化石燃料生產(chǎn)化肥來生產(chǎn)食物的方法并不是可持續(xù)發(fā)展的。但是,要在全球變暖不斷惡化的情況下解決 90 億人的溫飽問題,這也實屬無奈之舉。

一種解決方法是在人類的飲食結構中加入大量的豆科植物。花生、豌豆等的豆科植物能夠為自身制造化肥,所以不會對氣候造成破壞。

豆科植物可以作為一種叫做氮素固定者的細菌的寄主。這些細菌會侵入植物的根毛并形成結點狀結構,來將土壤中豐富的氮元素轉化為氨。植物會利用這些氨進行光合作用生產(chǎn)養(yǎng)料。然而,目前世界上的主要農(nóng)作物(如玉米、大麥、水稻等)都不能作為氮素固定者的合適寄主。這就是為什么這些作物需要大量的人造化肥的原因。

圖丨表面涂有特殊細菌的玉米種子能夠防止植物根部被蟲蛀。

解決這一問題還有另一種方法,那就是研制出一種不僅擁有強大的氮素固定能力,還能夠在任何植物的根部生長的細菌。這樣一來,我們就能夠將這種細菌涂抹在擁有無限保質(zhì)期的種子上并發(fā)售到世界上任何地方。

這就是一家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)的計劃。這家企業(yè)宣稱將對農(nóng)作物種子的相關技術開展在截至目前同類企業(yè)中最大的投資。上周四,德國生化產(chǎn)業(yè)巨頭拜爾(Bayer)宣布將與來自波士頓的生物科技初創(chuàng)公司 Ginkgo Bioworks 合作,共同創(chuàng)立一家新公司以試圖結束人工化肥的時代。

新公司的臨時 CEO、拜爾作物科技集團(Bayer Crop Science)生物部總管 Mike Miile 表示:“我們知道這些氮素固定者細菌能夠為植物帶來人工化肥所無法滿足的好處。但是,由于這種細菌進化的結果,它們只能夠結合到特定植物的根部。我們正在研究如何解決這個問題?!?/p>

新公司(目前還并沒有名字)將會在 Ginkgo 即將竣工的全自動 DNA 車間以及拜爾作物科技集團(Bayer Crop Science)在西薩克拉門托的研發(fā)中心進行合作研究。拜爾公司的科研團隊已經(jīng)開始了對其擁有的細菌庫進行檢索來篩選出適合這種任務的細菌來寄給波士頓的實驗室。在成百上千的細菌中,科研人員希望能夠選擇出多樣化的眾多氮素固定者使 Ginkgo 的研究人員能夠最早在下個月前開始研究。

這種篩查工作能夠讓研究人員找出哪個基因是氮素固定的主要影響因素。然而,由于研究人員沒有土壤中細菌的染色體圖譜作為參考,這樣的過程將會十分困難。不過,一旦這種篩查成功,研究人員將會利用這些基因來設計并合成 DNA 來生產(chǎn)新的細菌供研究人員進一步探索。

最終,研究人員將研發(fā)出一種能夠結合氮素固定能力與種子表面吸附能力的細菌。這種細菌需要符合眾多標準:能夠離開水存活很久,并在種子重新接觸水時再次活躍;能夠在培養(yǎng)皿中生長(大部分自然中的氮素固定細菌都沒有這種特點);還需要能夠被批量化生產(chǎn)。

圖丨在 Ginkgo 位于波士頓的 DNA 工坊中,機器人正在根據(jù)基因篩選特殊的細菌。

利用初始的 1 億美元資金,以及目前最先進的 DNA 合成機器人,這個公司希望在接下來的 5 年之內(nèi)在西薩克拉門托的農(nóng)田中播種帶有氮素固定者細菌涂層的。

但是,要實現(xiàn)這樣的計劃是困難重重。其中的一點原因是氮素固定是一個十分復雜的過程。在將氮素轉化為氨的過程中,至少有 20 個基因與這個過程利用的蛋白質(zhì)直接相關,而與其中新陳代謝過程間接相關的蛋白質(zhì)還需要牽扯到更多的基因??傊亟ㄟ@種自然中最基本的生化過程是一項巨大的挑戰(zhàn)。

即使研究人員成功重建了這種過程,要在現(xiàn)實世界中實現(xiàn)這種細菌的應用是十分困難的。研究人員對于發(fā)芽的種子周圍的環(huán)境(叫做spermosphere)的知識十分有限:我們并不知道生長中的植物所產(chǎn)生的糖分、酶以及細菌對周圍土壤的影響。

總而言之,豆科植物與寄生的氮素固定者細菌之間的關系是數(shù)百萬年來進化的結果。我們對其他植物如水稻、小麥以及玉米等是否也能夠產(chǎn)生這種關系一無所知。Ginkgo 公司的合伙創(chuàng)始人以及首席執(zhí)行官 Jason Kelly 表示:“我們在這方面知識不足將成為我們需要克服的主要挑戰(zhàn)之一。但是,植物對氮素的需求正是這種寄生關系產(chǎn)生的重要推動原因之一。生物進化的趨勢必然有利于實現(xiàn)我們的目標?!蔽覀兒苡锌赡茉诓痪玫膶硪姷竭@項技術為我們所帶來的效益。


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • DNA
    DNA
    +關注

    關注

    0

    文章

    243

    瀏覽量

    31136
  • 細菌
    +關注

    關注

    0

    文章

    16

    瀏覽量

    7294

原文標題:科學家將開發(fā)出定制細菌,幫助人類結束人造化肥時代

文章出處:【微信號:lianggezhizi,微信公眾號:兩個質(zhì)子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    【「具身智能機器人系統(tǒng)」閱讀體驗】+初品的體驗

    《具身智能機器人系統(tǒng)》 一書由甘一鳴、俞波、萬梓燊、劉少山老師共同編寫,其封面如圖1所示。 本書共由5部分組成,其結構和內(nèi)容如圖2所示。 該書可作為高校和科研機構的教材,為學生和研究人員提供系統(tǒng)
    發(fā)表于 12-20 19:17

    研究人員利用激光束開創(chuàng)量子計算新局面

    演示設備 威特沃特斯蘭德大學(Wits)的物理學家利用激光束和日常顯示技術開發(fā)出了一種創(chuàng)新的計算系統(tǒng),標志著在尋求更強大的量子計算解決方案方面取得了重大飛躍。 該大學結構光實驗室的研究人員取得的這一
    的頭像 發(fā)表于 12-18 06:24 ?143次閱讀
    <b class='flag-5'>研究人員</b>利用激光束開創(chuàng)量子計算新局面

    AI for Science:人工智能驅動科學創(chuàng)新》第4章-AI與生命科學讀后感

    閱讀這一章后,我深感人工智能與生命科學的結合正引領著一場前所未有的科學革命,以下是我個人的讀后感: 1. 技術革新與生命科學進步 這一章詳細闡述了人工智能如何通過其強大的數(shù)據(jù)處理和分析能力
    發(fā)表于 10-14 09:21

    《AI for Science:人工智能驅動科學創(chuàng)新》第二章AI for Science的技術支撐學習心得

    偏見、倫理道德等問題。此外,如何更好地AI與科學研究人員的傳統(tǒng)工作模式相融合,也是一個亟待解決的問題。未來,隨著技術的不斷進步和應用場景的拓展,AI for Science有望在更多領域發(fā)揮關鍵作用
    發(fā)表于 10-14 09:16

    《AI for Science:人工智能驅動科學創(chuàng)新》第一章人工智能驅動的科學創(chuàng)新學習心得

    的效率,還為科學研究提供了前所未有的洞察力和精確度。例如,在生物學領域,AI能夠幫助科學家快速識別基因序列中的關鍵變異,加速新藥研發(fā)進程。 2. 跨學科融合的新范式 書中強調(diào),人工智能
    發(fā)表于 10-14 09:12

    risc-v在人工智能圖像處理應用前景分析

    和使用該技術,無需支付專利費或使用費。這大大降低了人工智能圖像處理技術的研發(fā)成本,并吸引了大量的開發(fā)者、企業(yè)和研究機構參與其生態(tài)建設。 靈活性則體現(xiàn)在RISC-V可以根據(jù)不同的應用場景進行定制和優(yōu)化,從而
    發(fā)表于 09-28 11:00

    名單公布!【書籍評測活動NO.44】AI for Science:人工智能驅動科學創(chuàng)新

    材料基因組工程的推動下,人工智能如何與材料科學結合,加快傳統(tǒng)材料和新型材料的開發(fā)過程。 第4章介紹了人工智能在加快藥物研發(fā)、輔助基因研究方面
    發(fā)表于 09-09 13:54

    谷歌研究人員推出革命性首個AI驅動游戲引擎

    在科技日新月異的今天,人工智能(AI)正以前所未有的速度滲透到我們生活的每一個角落,從自動駕駛汽車到智能家居,無一不彰顯著其巨大的潛力和無限可能。而最近,谷歌研究團隊的一項突破性成果更是AI的邊界
    的頭像 發(fā)表于 08-29 17:21 ?581次閱讀

    研究人員制造可將短波紅外光的頻率“上轉換”到可見光頻率范圍裝置

    理工學院研究團隊使用二維材料設計了一種非線性光學鏡堆棧,以實現(xiàn)這種上轉換功能,并結合了寬場成像能力。該光學鏡堆棧由固定在金反射表面頂部的多層硒化鎵組成,中間夾有二氧化硅層。 ? 傳統(tǒng)的
    的頭像 發(fā)表于 06-30 15:45 ?1.2w次閱讀

    研究人員利用人工智能提升超透鏡相機的圖像質(zhì)量

    研究人員利用深度學習技術提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的超透鏡相機(左)的圖像質(zhì)量。超透鏡利用 1000 納米高的圓柱形氮化硅納米柱陣列(右圖)操縱光線。 研究人員利用深度學習技術提高了超
    的頭像 發(fā)表于 06-11 06:34 ?422次閱讀
    <b class='flag-5'>研究人員</b>利用<b class='flag-5'>人工</b>智能提升超透鏡相機的圖像質(zhì)量

    我國科研人員聯(lián)合研發(fā)出一款新型類腦神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)級芯片Speck

    6月1日,記者從中國科學院自動化研究所獲悉,來自該所等單位的科研人員聯(lián)合研發(fā)出一款新型類腦神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)級芯片Speck。該芯片展示了類腦神經(jīng)形態(tài)計算在融合高抽象層次大腦機制時的天然優(yōu)勢。相關
    的頭像 發(fā)表于 06-04 09:43 ?1.8w次閱讀
    我國科研<b class='flag-5'>人員</b>聯(lián)合<b class='flag-5'>研發(fā)出</b>一款新型類腦神經(jīng)形態(tài)系統(tǒng)級芯片Speck

    研究人員利用定制光控制二維材料的量子特性

    的發(fā)展鋪平了道路。 由美國能源部SLAC國家加速器實驗室和斯坦福大學研究人員領導的研究小組這種方法應用于一種名為六方氮化硼(hBN)的材料,這種材料由單層原子以蜂窩狀排列而成,其特性使其非常適合量子操縱。在實驗中,科學家們利用
    的頭像 發(fā)表于 05-06 06:29 ?290次閱讀
    <b class='flag-5'>研究人員</b>利用定制光控制二維材料的量子特性

    研究人員發(fā)出高性能p型非晶氧化物半導體

    和 107 的開/關電流比,與早期 n 型氧化物薄膜晶體管的關鍵電氣屬性非常相似。此外,薄膜晶體管在長時間偏置應力下表現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性以及大面積薄膜的均勻性。 圖源:浦項工科大學 研究人員合作開發(fā)了碲硒復合氧化物半導體材料。他們成功創(chuàng)造了高性能和高穩(wěn)定性的p型薄膜晶體管(
    的頭像 發(fā)表于 04-30 14:58 ?595次閱讀
    <b class='flag-5'>研究人員</b>開<b class='flag-5'>發(fā)出</b>高性能p型非晶氧化物半導體

    研究人員發(fā)現(xiàn)提高激光加工分辨率的新方法

    通過透明玻璃聚焦定制激光束可以在材料內(nèi)部形成一個小光斑。東北大學的研究人員研發(fā)了一種利用這種小光斑改進激光材料加工、提高加工分辨率的方法。 他們的研究成果發(fā)表在《光學通訊》(Optics
    的頭像 發(fā)表于 04-18 06:30 ?395次閱讀
    <b class='flag-5'>研究人員</b>發(fā)現(xiàn)提高激光加工分辨率的新方法

    與寧德時代在北京簽署框架協(xié)議,推動長壽命電池研發(fā)創(chuàng)新

    3月14日,蔚與寧德時代在北京簽署框架協(xié)議,雙方基于蔚換電場景需求,推動長壽命電池研發(fā)創(chuàng)新。
    的頭像 發(fā)表于 03-15 10:18 ?446次閱讀
    真钱娱乐平台| 百家乐必胜绝| 丽景湾百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网德州桌| 百家乐官网厅| 百家乐赢得秘诀| 百家乐软件辅助器| 大发888海立方| 博彩通评价| 网上赌百家乐官网正规吗| 聚龍社百家乐官网的玩法技巧和规则| 太阳城百家乐出千技术| 大集汇百家乐的玩法技巧和规则| 新葡京娱乐城怎么样| 百家乐官网专打单跳投注法| 做生意的风水摆件| 辉南县| A8百家乐官网娱乐网| 百家乐技巧何为百家乐之路| 大发888网页版登录| 百家乐官网也能赢钱么| 将军百家乐官网的玩法技巧和规则 | 团风县| 可信百家乐官网的玩法技巧和规则 | 黄山市| 百家乐官网皇室百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网赌场凯时娱乐| 娱乐百家乐官网下载| 888百家乐的玩法技巧和规则| 惠州市| 做生意房门挂啥招财| 大发888破解方法| 带百家乐官网的时时彩平台| 百家乐微笑投注| 娱乐城注册送白菜| 百家乐官网封号| 嘉禾百家乐的玩法技巧和规则| 洪泽县| 百家乐棋牌游戏皇冠网| 在线棋牌游戏平台| 百家乐官网赚钱方|