Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással



Hasonló dokumentumok
A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Élelmiszerbiztonság és innováció

Összehasonlító környezetmikrobiológiai. Böddi-szék vizében egy alga tömegprodukció idején

Új lehetőségek a biogáz technológiában

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék. TDK bemutató, március 12.

ÚJ GENERÁCIÓS SZEKVENÁLÁS

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Tejsavasan erjesztett savó alapú ital kifejlesztésének membrán-szeparációs és mikrobiológiai alapjai

Készítette: Tálos Ádám. Környezettan Bsc szakos hallgató. Témavezető: Dr. Pasinszki Tibor, egyetemi tanár Szervetlen Kémiai Tanszék Kémiai Intézet

11AFT Enzimes lucernaszenázs oltóanyag

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Bioinformatika - egészséges környezet, egészséges élelmiszer

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish.

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data.

In situ hibridizáció különböző módszereinek adaptálása és továbbfejlesztése búza genetikai alapanyagok elemzésére

Szakdolgozatok - Élelmiszermérnök ( )

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

Biomassza-alapú energiák innovációjának genomikai megközelítései

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember

A preventív vakcináció lényege :

Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában A REFERTIL projekt bemutatása

Bioinformatika előadás

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a biológiai környezeti kármentesítésben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

Tóvári Péter 1 Bácskai István 1 Madár Viktor 2 Csitári Melinda 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A PILZE-NAGY KFT-NÉL SOMOSNÉ DR. NAGY ADRIENN SZEGED,

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

Nem a lábunk, hanem az elménk visz előre. /Kínai közmondás/

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Transzgénikus állatok előállítása

EEA Grants Norway Grants

Különböző Capsicum annuum var. grossum paprikafajták endofita baktériumainak izolálása, jellemzése és molekuláris biológiai vizsgálata

INTENZIFIKÁLÓ MŰVELETEK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOMASSZA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA SORÁN

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Bioüzemanyag-szabályozás változásának hatásai

A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények

Cserző Miklós Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban. Integrált biológiai adatbázisok

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

A biomassza képződés alapja: a fotoszintézis. Up hill csoda (egyszerűből bonyolult) Alacsony energia-hatékonyság (1 to 2%)

Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.)

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

Gyömbérsörtıl a kenyérig

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Bioinformatika 2 10.el

Bevezetés a bioinformatikába. Harangi János DE, TEK, TTK Biokémiai Tanszék

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Tárgyszavak: laktóz-túlérzékenység; laktázhiány; laktózkimuatás; indikátorpapír.

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

Human genome project

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

A HACCP rendszer fő részei

A bioüzemanyagok környezeti hatása a kiválasztott rendszerhatárok függvényében

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szakmai zárójelentés

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

Robert van Buuren (Hollandia)

A mórahalmi székhelyű SeqOmics Biotechnológia Kft. Élelmiszerbiztonsági Laboratóriuma vállalja

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Biológiai K+F+I Osztály, Mosonmagyaróvár

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

C- források: 1. közvetlenül erjeszthetők ( melasz, szulfitszennylúg, szörpők) 2. Közvetett úton erjeszthetők (gabonák, cellulóz tartalmú anyagok)

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Biomassza anyagok vizsgálata termoanalitikai módszerekkel

Lignocellulóz bontó enzimek előállítása és felhasználása

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. című gyakorlathoz

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Pioneer oltóanyag. Kedves Gazdálkodó!

Átírás:

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Problémadefiníció Első generációs bioüzemanyag előállítás: Humán élelmiszer v. állati takarmány (kukorica, burgonya, cukorrépa, cirok, búza, árpa) Probléma: drága és verseny van a nyersanyagért Második generációs bioüzemanyag előállítás: Nyersanyag: olcsó mezőgazdasági melléktermékek (kukorica szár, szalma, cirok, switchgrass, fa nyár, fűz) Nagy mennyiségben áll rendelkezésre Probléma: cellulóz, hemicellulóz, lignin bontása - enzimes előkezelés szükséges, ami jelenleg drága, rossz hatásfokú

A projekt áttekintése A projekt célja, a biomassza alapú bioalkohol (bioetanol, biobutanol) gyártás hatékonyságának növelése, új, hatékonyabb celluláz enzimek azonosításával. Az enzimkereséshez a metagenomika módszerét választottuk, így a mintában található összes organizmus örökítő anyaga vizsgálhatóvá vált, olyan mikroorganizmusoké is, amelyek laboratóriumi körülmények között nem vagy nehezen tanulmányozhatóak. Az alkalmazott új generációs szekvenátor (NGS) adatainak kiértékeléséhez alkalmas bioinformatikai technológiát fejlesztettünk. Létrehoztunk egy szekvencia hasonlóságon alapuló potenciálisan cellulázokat kódoló gén adatbázist. A legígéretesebbnek tűnő celluláz enzimeket kódoló szekvenciákat azonosítottuk, expressziós konstrukciókba építettük, majd élesztő törzsben termeltettük. Optimalizáltuk a termelés körülményeit így csökkenthettük a downstream folyamatok költségét, elsősorban azáltal, hogy a fehérje kinyerése egyszerűen megoldható a fermentlé koncentrálásával. Elvégeztük az előállított enzimek biokémiai jellemzését, és megvizsgáltuk hasznosíthatóságukat az iparban, metagenomikai alapú módszerünket is validálva ezzel.

Hipotézis A környezetünkben hatékonyabb enzimek is találhatóak, mint az iparban jelenleg alkalmazottak. Hatékony cellulázok a cellulóz lebontásával energiát nyerő mikroorganizmusokban fordulnak elő a legnagyobb valószínűséggel Ilyen élőhelyeken (kukorica szilázs, marha bendő) több faj él egymásra utalva jórészük labor körülmények között nem tartható fenn, így enzimjeik sem vizsgálhatóak. A metagenomikai megközelítés lényege, hogy egy élőhely összes fajának DNS-t vizsgáljuk. (tenyésztés nélkül) A már ismert cellulázok szekvenciáitól részben eltérő enzimeket keresünk amelyek bizonyos szempontból hatékonyabbak lehetnek.

A BAC könyvtárban azonosított klónokból izoláljuk a megfelelő enzimet kódoló fragmenst és jó termelőképességű élesztőtörzsben fejeztetjük ki, optimalizáljuk Marha a bendő termelést Szilázs 1. Mintavétel, teljes DNS izolálás. Tisztított DNS 2. Fragmentálás Enzim termelés élesztő törzsben: fizikai, kémiai jellemzés 7. Az érdekes eltéréseket mutató enzimet kódoló fragmenst tartalmazó klónokat megfelelő próbával visszakeressük a BAC könyvtárból 6. Meghatározzuk a konszenzus szekvenciát és az eltéréseket az ismert szekvenciához képest 5. Bioinformatika: A readeket ismert celluláz enzimek szekvenciáira illesztettük. 300-400bp hosszú fragmensek 3. BAC-könyvtár: Tárolás, visszakereshetőség, reprezentatívan tartalmazza a mintában előforduló szervezetek genomjának fragmenseit az egyes baktérium klónokban. 4. Az inzerteket felszaporítjuk, rövid (35 vagy 50 bp) oligonukleotidokra tördeltük és megszekvenátuk (meghatároztuk a bázissorendjüket)

Kutatás I. 1. Mintavétel: 10 x 50 ml marha bendő tartalom 10 x 50 ml szilázs minta 2. DNS-t tisztítás: (M: molekulasúly marker, B2: B2 bendőtartalom totál DNS (5 ul vizualizálva 100uL mintából) 3. BAC (bacterial artificial chromosome) könyvtár készítés 4. A DNS könyvtárban kapott klónok szekvenálása (A Baygen Intézetben végezték el Applied Biosystems SOLiD 4 berendezéssel) bendő minta: 35 Millió read/35 szilázs 50 bp mate-paired /65 Millió read

Kutatás II. 1. Bioinformatikai eszközök fejlesztése: 1. Referencia-illesztő program 2. Vizualizáló program viewer 2. Az enzimek biokémiai jellemzése 3. Celluláz enzimtermelési technológia kidolgozása

Sikeres mintavétek és totál DNS tisztítás Eredmények I. BAC könyvtár készítése: 10000 klón mintánként Szekvenálás: bendő: 35 bp fragmens / 35 Millió read Szilázs: 50 bp mate-paired / 65 Millió read Bioinformatika: Illesztő program Vizualizáló program Adatelőkészítés: zajcsökkentés, kukorica és marha genomból származó readek eltávolítása Faj azonosítás: 16S rdns, és 18S rdns Referencia enzimlista nyilvános adatbázisokból Az illesztés eredményeként kapott konszenzus szekvenciák SNP és IN/DEL azonosítása

Potenciális enzimek: Eredmények II. 1. Molekulatömeg (Mr): 59,2 kda, Izoelektromos pont (PI): 7,46 2. Molekulatömeg (Mr): 44.77 kda, Izoelektromos pont (PI): 5.55 Az enzimek kódoló DNS szekvenciáit plazmidba építettük (pklace1 és pklace2) Kluyveromyces lactis-ban történő termeltetésre. Kihozatali értékeink: Enzim 1 Enzim 2 Enzim (g)/fermentlé(l) 0,6 g/l 0,4 g/l

A végrehajtás során szerzett és a jövőben hasznosítható eredmények, tapasztalatok Metagenomikai munkafolyamat know-how: Lehetséges az enzimkeresés Bioinformatikai fejlesztés Biokémiai jellemzés Termeltetés optimalizálás A szekvenálási adatok kiértékeléséhez létrehozott programok: referencia illesztő: szabadon paraméterezhető, a későbbiekben más NGS adatok feldolgozásához is felhasználható program illessztési fájlokat vizualizáló program (Viewer)

Nyilvánosság Rimini, 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition Biotechnology for the Sustainability of Human Society 2010. szeptember

Köszönöm a figyelmet! kovacs.zoltan@dekut.hu