Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Enhancing Industrial Cultivation: A Breakthrough Approach Using Methylated Compounds to Expedite Microbial Growth

Opis projektu

Zdefiniowane od nowa praktyk hodowli drobnoustrojów

Branże zależne od hodowli drobnoustrojów borykają się z wysokimi kosztami produkcji, a procesy hodowli pochłaniają nawet 40% całkowitych wydatków. Konwencjonalne metody często pomijają jednak kluczową fazę pierwotnego zahamowania — okres ograniczonego wzrostu bakterii, który wydłuża czas produkcji i zawyża koszty. To niedopatrzenie stanowi istotną przeszkodę, która stoi branży na drodze do osiągnięcia wydajności i rentowności. Podjęcie tego wyzwania ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju praktyk hodowli drobnoustrojów i zwiększenia trwałości ekonomicznej. Finansowany przez ERBN projekt FastMicrobes powstał właśnie z myślą o tym. Dodaje do fazy pierwotnego zahamowania naturalnie występujące związki metylowane, umożliwiając naukowcom przyspieszenie wzrostu bakterii nawet o 10 godzin, co skraca czas i koszty produkcji. Podejście to stanowi obietnicę zrewolucjonizowania hodowli przemysłowej dzięki zwiększeniu wydajności produktu przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków.

Cel

Accelerating Microbial Cultivation through Lag Phase Shortening using Methylated Compounds

Industries reliant on microbial cultivation face high production costs, with the cultivation process accounting for 20-40% of the total. However, conventional strategies often overlook the lag phase, an early growth phase in which bacteria do not grow that significantly elongates the cultivation process and impacts production costs.

Recent findings arising from our ERC-funded research, reveal a ground-breaking mechanism for modulating bacterial lag phase duration. Through the addition of naturally abundant methylated compounds during the lag phase, we demonstrate a strategy to expedite bacterial growth by up to 10 hours. This approach, previously unexplored due to technical challenges, could revolutionize industrial cultivation, reducing costs and enhancing product yield.

Our ERC-funded research uncovered a novel regulatory circuit influencing the bacterial lag phase. In our research of algal-bacterial routes of metabolic exchange, we discovered that abundant methylated compounds that are produced by algae and plants can significantly expedite the lag phase of various bacteria. Detailed insights into this mechanism enabled tailored treatments that shorten lag phases by utilizing methylated compounds. This approach presents a safe, affordable, and unique solution for industry challenges.

In this proposal, we outline a comprehensive plan to address current industrial cultivation challenges and exploit our innovative approach. By leveraging methylated compounds to expedite lag phases, both in bacteria and yeast, we aim to optimize yield, revolutionize microbial cultivation, and potentially transform an industry with an expected value of $130-180 billion by 2030.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Instytucja przyjmująca

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)