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CO2 Fixation and Energy Conservation in the ancient Wood-Ljungdahl Pathway

Projektbeschreibung

Biologische CO2-Fixierungswege nachvollziehen

Die Natur hat verschiedene Methoden entwickelt, um CO2 zu binden und die Biomasseproduktion zu fördern. Der Wood-Ljungdahl-Weg ist der einfachste biologische CO2-Fixierungsweg, der zwei CO2-Moleküle verwendet, um Acetyl-CoA zu erzeugen, ein Zwischenprodukt im Stoffwechsel, das eine wichtige Rolle bei der Biomassebildung einnimmt. Er ist auch der einzige Weg, der direkt zur Energieeinsparung beiträgt. Das EU-finanzierte Projekt Two-CO2-One zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der CO2-Fixierung und der Energieeinsparung in zwei Organismen zu erlangen, die unter Bedingungen extremer Energiebeschränkung in Abwesenheit von Sauerstoff gedeihen. Diese Organismen, die acetogenen Bakterien und die methanogenen Archaeen, sind auf CO2 und Wasserstoff als Nahrungsquelle angewiesen. Im Rahmen des Projekts wird erforscht, wie diese Arten den Wood-Ljungdahl-Weg nutzen, um CO2 zu binden und Energie zu sparen.

Ziel

Carbon dioxide (CO2) receives a lot of attention as a greenhouse gas that promotes human-induced climate change. On the other hand, CO2 is also the starting point for the production of virtually all biomass on our planet. Therefore, nature has developed sophisticated methods to fix CO2 and make it available for biochemical reactions. Of all known biological CO2 fixation pathways, the Wood-Ljungdahl pathway (WLP) is the simplest way to fix two CO2 molecules to form acetyl-CoA, the key metabolic intermediate for biomass formation. It is the only pathway directly related to energy conservation and regarded to be the be the most ancient.

The Two-CO2-One project aims to gain a comprehensive structural and mechanistic understanding of CO2 fixation and energy conservation in acetogenic bacteria and methanogenic archaea. These ecologically highly relevant organisms can live under conditions of extreme energy limitation in the absence of oxygen and feed exclusively on CO2 and hydrogen. I will elucidate how these species fix CO2 and conserve energy through their WLP by using the innovative structural approach of redox-guided cryogenic electron microscopy (Cryo-EM) to study the oxygen-sensitive metalloprotein machinery of the WLP. The mechanistic insights gained will be challenged by microbiological and genetic approaches in these anaerobic, non-standard model organisms.

Using autotrophic organisms that can sequester gaseous CO2 to produce biogas or ethanol from abundant waste gas resources is one way to reduce the human carbon footprint. Therefore, the Two-CO2-One project will not only lead to a deeper understanding of the unique mechanistic principles of WLP, but also provide new perspectives for developing biotechnological applications based on improved microbes that capture and sequester CO2 to produce industrially relevant chemicals and to combat human-induced climate change.

Programm/Programme

Gastgebende Einrichtung

PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG
Netto-EU-Beitrag
€ 1 498 863,00
Adresse
BIEGENSTRASSE 10
35037 Marburg
Deutschland

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Region
Hessen Gießen Marburg-Biedenkopf
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
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Gesamtkosten
€ 1 498 863,00

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