国际项目探索极端环境中微生物的工业潜力International project looking at potential discoveries from extreme environments

创新药物 / 来源:www.tees.ac.uk英国 - 英语2025-08-26 03:27:28 - 阅读时长2分钟 - 694字
由英国提赛德大学主导的欧盟400万欧元XTREAM项目,联合13个欧洲机构研究极端微生物在医药、农业等领域的应用,通过数学建模和AI技术开发低碳生物工艺。项目将考察斯瓦尔巴群岛冰川、西班牙里奥廷托酸性矿区等极端环境,利用无人机和组学技术挖掘具有药用价值的极端微生物,推动欧洲零排放循环经济生物经济发展,预计显著降低生物发现的环境影响和成本。
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国际项目探索极端环境中微生物的工业潜力

提赛德大学研究人员参与的国际XTREAM项目正在开发创新生物工艺,该项目总经费达400万欧元,由欧盟"地平线欧洲"计划资助,集结了来自挪威、西班牙、德国等七国13家机构的研究力量。该项目聚焦极端微生物(extremophiles)研究,这类能在严酷环境生存的微生物有望为医药、农业、食品等领域带来突破性进展。

项目团队将考察地球上最极端的生态环境,包括挪威斯瓦尔巴群岛的冰川、西班牙酸性矿区里奥廷托、英国的酸污染区、海洋盐场以及北极深海海绵栖息地。研究将采用尖端无人机和传感技术进行环境样本采集,在保护生态系统的同时挖掘微生物资源。这些极端微生物可能蕴含新药物成分、代谢产物和高效酶,对推动欧洲零排放循环经济生物经济目标具有重要价值。

作为项目关键参与者,提赛德大学的克劳迪奥·安吉奥内教授团队获得35万欧元资助,负责"整合组学与生态适应"研究模块。该团队将建立数学模型分析海绵及其共生菌群的代谢网络,通过多组学数据整合与人工智能技术,揭示微生物在极端环境中的生存机制。安吉奥内教授指出:"通过解析极端微生物的代谢机制,我们能够开发低环境负担的新药和工业酶,这将是突破生物工艺可持续性瓶颈的关键。"

项目创新性地构建了"发现-应用"快速转化通道,开发了包含先进采样技术、计算工具和AI分析平台的全流程系统。这套系统可显著降低生物资源开发的环境影响和成本,加速生物基产品商业化进程。参与机构包括挪威气候研究中心(NORCE)、马德里自治大学、基尔亥姆霍兹海洋研究中心、瓦赫宁根大学等欧洲顶尖机构。

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