目前在大气室温等离子体 (ARTP) 技术的突破和进步,用于生物制造
Yu-Hsiu Li1, Jiun-Jang Juo1, I-Son Ng2
1Department of Chemical Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, 701, Taiwan.
Bioresources and bioprocessing
|June 18, 2025
概括
大气和室温等离子体 (ARTP) 突变发生提供了一种安全有效的方法来改善微生物菌株. 这种物理突变技术增强了工业生物技术应用的酶活性和代谢物产量.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 微生物遗传学 微生物遗传学
- 等离子体物理学的物理学
背景情况:
- 传统的突变发生法方法带来了安全性和效率方面的挑战.
- 微生物菌株的改进对于生物制造和工业生物技术至关重要.
- 需要新的物理突变技术来克服现有方法的局限性.
研究的目的:
- 审查大气和室温等离子体 (ARTP) 突变发生的原理和应用.
- 讨论ARTP诱导的突变发生的生物机制和优化.
- 突出ARTP在推进工业生物技术微生物平台方面的潜力.
主要方法:
- 审查关于ARTP技术的现有文献.
- 分析ARTP在改善微生物菌株中的应用.
- 讨论ARTP的基础生物机制和参数.
主要成果:
- ARTP是一种安全,高效,非转基因的物理突变技术.
- 通过反应性物种和DNA损伤,ARTP诱导了广泛的基因组突变.
- 在各种生物体中,ARTP增强了酶活性,代谢产量和耐压力.
结论:
- 在生物制造中,ARTP是微生物菌株改进的强大工具.
- ARTP技术在传统的突变生成方法上具有显著的优势.
- 对于下一代微生物平台来说,ARTP具有前景,推动工业生物技术和可持续性.


