Several methods had been employed to obtain a stress-tolerant yeast strain suitable for bioethanol production including singel gene manipulation [20,22], multi-gene co=regulation such as global transcription machinery engineering (gTME) [23,24], evolutionary engineering [25], and genome shuffling [26]. In particular, three studies [27-29] showed that ethanol-, inhibitor- and thermo-tolerant yeast for bioethanol production exhibited reduced reactive oxygen species (ROS) levels. Considering that reactive oxygen species induction by mitochondrial damage causes a loss of redox balance, resulting in yeast cell death [30], the major and principal target of environmental stresses was considered as mitochondria or mitochondrial membrane [30]. Thus it is notable that reduction of reactive oxygen species level by mitochondria mutagenesis could be a strategy for stress-tolerant yeast strain development for bioethanol production.
วิธีการต่าง ๆ มีการจ้างรับต้องใช้ยีสต์ที่ทนกับความเครียดเหมาะสำหรับผลิต bioethanol รวมทั้งจัดการยีน singel [20,22], ยีนหลายบริษัท =ระเบียบเช่น transcription สากลเครื่องจักรวิศวกรรม (gTME) [23,24], วิวัฒนาการวิศวกรรม [25], และจีโนมสับ [26] โดยเฉพาะ สามศึกษา [27-29] แสดงให้เห็นว่าเอทานอล- สารยับยั้งและยีสต์ทนกับเทอร์โม bioethanol ผลิตจัดแสดงลดลงระดับออกซิเจนปฏิกิริยาชนิด (ROS) เป้าหมายหลัก และหลักของความเครียดสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ออกซิเจนปฏิกิริยาเหนี่ยวนำชนิด โดย mitochondrial เสียทำให้สูญเสียดุล redox ในยีสต์เซลล์ตาย [30], ถูกถือเป็น mitochondria หรือเยื่อ mitochondrial [30] ดังนั้น จึงลดระดับชนิดออกซิเจนปฏิกิริยาโดย mitochondria mutagenesis อาจเป็นกลยุทธ์สำหรับการพัฒนายีสต์ที่ทนกับความเครียดต้องใช้ผลิต bioethanol โดด
การแปล กรุณารอสักครู่..