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Los microbios pueden proporcionar hidrocarburos sostenibles para la industria petroquímica

Las bacterias diseñadas producen olefinas de cadena media que podrían reemplazar el petróleo y el gas en las síntesis

Fecha :
23 de noviembre de 2021
Fuente :
Universidad de California - Berkeley
Resumen :
La industria petroquímica convierte el petróleo y el gas en precursores que se utilizan para sintetizar lubricantes y otros productos críticos. Los químicos muestran que las bacterias pueden modificarse metabólicamente para generar precursores similares, proporcionando un reemplazo sostenible de los combustibles fósiles y utilizando menos energía. Los microbios solo necesitan glucosaLos hidrocarburos de cadena media que producen pueden descomponerse en cadenas más cortas y polimerizarse en plásticos, o alargarse para fabricar productos como el diésel.
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Si la industria petroquímica alguna vez quiere dejar el petróleo y el gas, tiene que encontrar productos químicos de origen sostenible que se introduzcan sin esfuerzo en los procesos existentes para fabricar productos como combustibles, lubricantes y plásticos.

Hacer esos químicos biológicamente es la opción obvia, pero los productos microbianos son diferentes de los hidrocarburos de combustibles fósiles en dos formas clave: contienen demasiado oxígeno y tienen muchos otros átomos colgando de los carbonos. Para que los hidrocarburos microbianos funcionenen los procesos sintéticos existentes, a menudo tienen que desoxigenarse en términos químicos, reducirlos y despojarlos de grupos químicos extraños, todo lo cual requiere energía.

Un equipo de químicos de la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Minnesota ha diseñado microbios para producir cadenas de hidrocarburos que se pueden desoxigenar más fácilmente y con menos energía, básicamente solo el azúcar glucosa que comen las bacterias, másun poco de calor.

El proceso permite la producción microbiana de una amplia gama de productos químicos que actualmente se fabrican a partir del petróleo y el gas, en particular, productos como lubricantes hechos de hidrocarburos de cadena media, que contienen entre ocho y 10 átomos de carbono en la cadena.

"Parte del problema de tratar de pasar a algo como la glucosa como materia prima para fabricar moléculas o para impulsar la industria química es que las estructuras de combustibles fósiles de los productos petroquímicos son muy diferentes; por lo general, están completamente reducidas, sin oxígenosustituciones ", dijo Michelle Chang, profesora de química y de ingeniería química y biomolecular de UC Berkeley." Las bacterias saben cómo fabricar todas estas moléculas complejas que tienen todos estos grupos funcionales sobresaliendo de ellas, como todos los productos naturales, pero fabricando petroquímicos que nosotrosque están acostumbrados a utilizar como precursores para la industria química es un reto para ellos ".

"Este proceso es un paso hacia la desoxigenación de estos productos microbianos y nos permite comenzar a fabricar cosas que pueden reemplazar a los petroquímicos, utilizando solo glucosa de la biomasa vegetal, que es más sostenible y renovable", dijo. "De esa manera podemosalejarse de los petroquímicos y otros combustibles fósiles ".

Las bacterias fueron diseñadas para producir cadenas de hidrocarburos de longitud media, lo que no se había logrado antes, aunque otros han desarrollado procesos microbianos para hacer cadenas más cortas y más largas, hasta aproximadamente 20 carbonos. Pero el proceso se puede adaptar fácilmente para hacer cadenasde otras longitudes, dijo Chang, incluidos los hidrocarburos de cadena corta utilizados como precursores de los plásticos más populares, como el polietileno.

Ella y sus colegas publicaron sus resultados esta semana en la revista Química de la naturaleza .

Un bioproceso para producir olefinas

Los hidrocarburos fósiles son cadenas lineales simples de átomos de carbono con un átomo de hidrógeno unido a cada carbono. Pero los procesos químicos optimizados para convertirlos en productos de alto valor no permiten fácilmente la sustitución por precursores producidos microbianamente que están oxigenados y tienen átomos de carbono.decorado con muchos otros átomos y moléculas pequeñas.

Para que las bacterias produzcan algo que pueda reemplazar a estos precursores de combustibles fósiles, Chang y su equipo, incluidos los coautores Zhen Wang y Heng Song, ex becarios postdoctorales de UC Berkeley, buscaron en las bases de datos enzimas de otras bacterias que pueden sintetizar el medio.hidrocarburos de cadena. También buscaron una enzima que pudiera agregar un grupo químico especial, ácido carboxílico, en un extremo del hidrocarburo, convirtiéndolo en lo que se llama un ácido graso.

En total, los investigadores insertaron cinco genes separados en E. coli bacterias, lo que obliga a las bacterias a fermentar la glucosa y producir el ácido graso de cadena media deseado. Las reacciones enzimáticas añadidas fueron independientes de las propias vías enzimáticas de las bacterias u ortogonales a las mismas, que funcionaron mejor que intentar modificar la compleja red metabólica de las bacterias..

"Identificamos nuevas enzimas que en realidad podrían producir estas cadenas de hidrocarburos de tamaño mediano y que eran ortogonales, por lo que las bacterias las separan de la biosíntesis de ácidos grasos. Eso nos permite ejecutarlas por separado y consume menos energía que si seusa la vía de la sintasa nativa ", dijo Chang." Las células consumen suficiente glucosa para sobrevivir, pero además, tienes tu vía masticando todo el azúcar para obtener conversiones más altas y un alto rendimiento ".

Ese paso final para crear un ácido graso de cadena media preparó el producto para una fácil conversión mediante reacción catalítica en olefinas, que son precursoras de polímeros y lubricantes.

El grupo de UC Berkeley colaboró ​​con el grupo de Minnesota dirigido por Paul Dauenhauer, que demostró que una simple reacción catalítica a base de ácido llamada catálisis ácida de Lewis en honor al famoso químico de UC Berkeley Gilbert Newton Lewis eliminó fácilmente el ácido carboxílico de laproductos microbianos ácidos 3-hidroxioctanoico y 3-hidroxidocanoico para producir las olefinas hepteno y noneno, respectivamente. La catálisis ácida de Lewis utiliza mucha menos energía que las reacciones redox que normalmente se necesitan para eliminar el oxígeno de los productos naturales para producir hidrocarburos puros.

"Las moléculas biorrenovables que hizo el grupo del profesor Chang eran materias primas perfectas para el refinado catalítico", dijo Dauenhauer, quien se refiere a estas moléculas precursoras como biopetróleo.moléculas más útiles que utilizan catalizadores de nanopartículas metálicas. Esto nos permitió ajustar la distribución de productos moleculares según fuera necesario, al igual que los productos convencionales del petróleo, excepto que esta vez usamos recursos renovables ".

El hepteno, con siete carbonos, y el noneno, con nueve, pueden emplearse directamente como lubricantes, craquearse a hidrocarburos más pequeños y usarse como precursores de polímeros plásticos, como polietileno o polipropileno, o ligados para formar hidrocarburos aún más largos, como los deceras y combustible diesel.

"Este es un proceso general para fabricar compuestos objetivo, sin importar la longitud de la cadena", dijo Chang. "Y no es necesario diseñar un sistema enzimático cada vez que desee cambiar un grupo funcional o la longitud de la cadenao cuán ramificado es. "

A pesar de su hazaña de ingeniería metabólica, Chang señaló que el objetivo a largo plazo y más sostenible sería rediseñar por completo los procesos para sintetizar hidrocarburos industriales, incluidos los plásticos, de modo que estén optimizados para utilizar los tipos de productos químicos que los microbios producen normalmente.en lugar de alterar los productos microbianos para que encajen en los procesos sintéticos existentes.

"Hay mucho interés en la pregunta, '¿Qué pasa si miramos estructuras poliméricas completamente nuevas?'", Dijo. "¿Podemos fabricar monómeros a partir de glucosa por fermentación para plásticos con propiedades similares a los plásticos que usamos hoy en día?, pero no las mismas estructuras que el polietileno o el polipropileno, que no son fáciles de reciclar ".

El trabajo fue apoyado por el Center for Sustainable Polymers, un Centro de Innovación Química respaldado por la National Science Foundation CHE-1901635. Otros coautores son Edward Koleski, Noritaka Hara y Yejin Min de UC Berkeley y Dae Sung Park yGaurav Kumar de la Universidad de Minnesota.


Fuente de la historia :

Materiales proporcionado por Universidad de California - Berkeley . Original escrito por Robert Sanders. Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.


Referencia de la revista :

  1. Zhen Q. Wang, Heng Song, Edward J. Koleski, Noritaka Hara, Dae Sung Park, Gaurav Kumar, Yejin Min, Paul J. Dauenhauer, Michelle CY Chang. Una estrategia de catalizador heterogéneo celular dual para la producción de olefinas a partir de glucosa . Química de la naturaleza , 2021; DOI: 10.1038 / s41557-021-00820-0

cite esta página :

Universidad de California - Berkeley. "Los microbios pueden proporcionar hidrocarburos sostenibles para la industria petroquímica: las bacterias diseñadas producen olefinas de cadena media que podrían reemplazar el petróleo y el gas en las síntesis". ScienceDaily. ScienceDaily, 23 de noviembre de 2021. .
Universidad de California - Berkeley. 2021, 23 de noviembre. Los microbios pueden proporcionar hidrocarburos sostenibles para la industria petroquímica: las bacterias diseñadas producen olefinas de cadena media que podrían reemplazar el petróleo y el gas en las síntesis. ScienceDaily . Consultado el 23 de noviembre de 2021 en www.science-things.com/releases/2021/11/211123162806.htm
Universidad de California - Berkeley. "Los microbios pueden proporcionar hidrocarburos sostenibles para la industria petroquímica: las bacterias diseñadas producen olefinas de cadena media que podrían reemplazar el petróleo y el gas en las síntesis". ScienceDaily. Www.science-things.com/releases/2021/11 / 211123162806.htm consultado el 23 de noviembre de 2021.

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