Producción de lípidos durante el hambre de nitrógeno
Autores: Janssen, Jorijn H.; Wijffels, René H.; Barbosa, Maria J.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Producción de lípidos durante el hambre de nitrógeno
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Biología
Palabras clave
Microalga
Triacilglicerol
EPA
Escasez de nitrógeno
Tasa de suministro de fotones
Síntesis de novo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 16
Citaciones: Sin citaciones
La microalga es un productor natural de triacilglicerol (TAG) y del ácido graso omega-3 ácido eicosapentaenoico (EPA). La acumulación de TAG se induce por la falta de nitrógeno. La tasa de suministro de fotones específica de biomasa utilizada tuvo un efecto en la acumulación de EPA y TAG durante la falta de nitrógeno, así como en la localización de la acumulación de EPA. Se encontraron diferencias claras en el rendimiento de TAG en función de la luz para diferentes tasas de suministro de fotones específicas de biomasa y regímenes de luz durante la falta de nitrógeno. La síntesis de EPA de novo o la translocación de EPA entre fracciones lipídicas podrían ser limitantes para la acumulación de EPA en TAG. Se necesitan más estudios para comprender completamente la acumulación de EPA en TAG durante la falta de nitrógeno. Para elucidar la función de EPA en la recuperación de nitrógeno de TAG, se sugieren experimentos. Se propone la sobreexpresión de genes involucrados en la síntesis de EPA de novo y la translocación para elucidar las rutas metabólicas exactas involucradas en estos procesos durante la falta de nitrógeno. Este trabajo aborda oportunidades futuras para aumentar la acumulación de EPA.
Descripción
La microalga es un productor natural de triacilglicerol (TAG) y del ácido graso omega-3 ácido eicosapentaenoico (EPA). La acumulación de TAG se induce por la falta de nitrógeno. La tasa de suministro de fotones específica de biomasa utilizada tuvo un efecto en la acumulación de EPA y TAG durante la falta de nitrógeno, así como en la localización de la acumulación de EPA. Se encontraron diferencias claras en el rendimiento de TAG en función de la luz para diferentes tasas de suministro de fotones específicas de biomasa y regímenes de luz durante la falta de nitrógeno. La síntesis de EPA de novo o la translocación de EPA entre fracciones lipídicas podrían ser limitantes para la acumulación de EPA en TAG. Se necesitan más estudios para comprender completamente la acumulación de EPA en TAG durante la falta de nitrógeno. Para elucidar la función de EPA en la recuperación de nitrógeno de TAG, se sugieren experimentos. Se propone la sobreexpresión de genes involucrados en la síntesis de EPA de novo y la translocación para elucidar las rutas metabólicas exactas involucradas en estos procesos durante la falta de nitrógeno. Este trabajo aborda oportunidades futuras para aumentar la acumulación de EPA.