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Advanced Butanol and Hexanol Production from CO2: Integrating Genetically Modified Clostridium strains in Bioelectrochemical Systems

Descrizione del progetto

Ottimizzare la fermentazione dei gas di sintesi in butanolo ed esanolo in sistemi bioelettrochimici

I gas di sintesi sono miscele di CO e idrogeno (H2) e spesso di CO2. Rappresentano un prodotto chiave della pirolisi ad alta temperatura di materiali ricchi di carbonio, tra cui carbone, biomassa e rifiuti, e del reforming a vapore del gas naturale. La fermentazione dei gas di sintesi può produrre butanolo ed esanolo, composti preziosi utilizzati in molti settori, in modo da aumentare la sostenibilità della produzione chimica. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto Bioelectrochemistry si propone di aumentare l’efficienza con cui il batterio Clostridium ljungdahlii fermenta i gas di sintesi. Per farlo, il team sfrutterà l’ingegneria genetica, l’ingegneria metabolica, il miglioramento delle condizioni di fermentazione e sistemi bioelettrochimici rivoluzionari che sfruttano i metabolismi dei microrganismi per evitare l’uso di catalizzatori di metalli preziosi.

Obiettivo

The production of butanol and hexanol from syngas (CO and CO2) fermentation represents a significant advancement in sustainable chemical manufacturing. This project aims to enhance the efficiency of this process by leveraging the capabilities of Clostridium ljungdahlii, a bacterium known for its robust syngas fermentation capabilities. C. ljungdahlii can convert CO2 into valuable products like butanol and hexanol, but current production levels are limited. Existing research shows that engineered strains of Clostridium can produce butanol at levels of 6–8 g/L from syngas. With ongoing advancements in genetic engineering, these yields are expected to rise to 10 g/L, and potentially up to 20 g/L with further metabolic engineering and optimized fermentation conditions. Similarly, while current hexanol production stands at 1–2 g/L, genetic engineering holds the potential to increase this to 2–3 g/L by enhancing chain elongation and managing acetate accumulation.
The project here focuses on two main objectives: a) optimizing genetic modifications in Clostridium strains and integrating bioelectrochemical systems (BES) to address the current limitations. Genetic engineering efforts will target the Wood-Ljungdahl pathway (WLP), a crucial metabolic route for converting CO2 and CO into acetate. By knocking out the acoA gene (acetyl-CoA synthetase) and upregulating adhE (alcohol dehydrogenase), we aim to redirect carbon flux from acetate production to alcohol synthesis. Additionally, utilizing BES will help mitigate acetate toxicity and enhance product yields through electrochemical stimulation, which improves cellular redox metabolism and supports the conversion of excess acetate into butanol (C4) and hexanol (C6). In effect, this combined approach will increase the production of multi-carbon chemicals in the system, which will provide new insights and improved efficiency in BES for increased CO2 fixation and bioconversion.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.

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Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Coordinatore

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 252 180,00
Indirizzo
-
412 96 GOTEBORG
Svezia

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Regione
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

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