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[世界最初]日本は作ることができないガソリンを韓国が作った

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[今日の世の中] 韓国人, ガソリン作る大膓菌開発した

李桑葉教授チーム世界最初で木・雑草など 非食用植物で培養液 1Lで 580mg 作って生産效率高めると商用化可能ネイチャー誌 インターネット版に載せられて 朝鮮ビーズ | イヤングワン記者 | 入力 2013.09.30 03:11

国内研究陣が世界最初でガソリンを作る微生物を開発し出した. 酵母が糖分を食べてビールを作るよう, この微生物は雑草や木残物を食べてガソリンを作り出す. 今度研究が発展すれば非(非)食用植物資源で自動車燃料やプラスチックのような石油化学製品を得ることができてエネルギー難解消と環境保護に大きい寄与をすることで期待される.

KAIST 生命化学工学と李桑葉特訓教授とツェヨングズン博士研究陣はせりふ工学を利用して木, 雑草など非(非)食用植物でガソリンを生産することができる大膓菌を開発したと 29日明らかにした. せりふ工学は微生物の遺伝子を変形するとかなかった遺伝子を追加して願う化合物を作るようにする技術だ.

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↑ 世界最初でガソリン作る微生物を開発するのに成功した KAIST 李桑葉教授. /新燎宗記者

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ガソリンは石油で得る. 普通原油を攝氏 30‾140度で加熱した時気体に変わって分離することができる. 自動車燃料であるディーゼルは原油を 250度以上加熱すると気体になる. 二つの燃料皆炭素と水素で成り立った鎖構造 検索 href=http://search.daum.net/search?w=tot&rtupcoll=NNS&q=%ED%83%84%ED%99%94%EC%88%98%EC%86%8C&nil_profile=newskwd&nil_id=v20130930031123132 target=new>炭化水素 化合物だ.

冷たくは道だ. ガソリンは炭素数が 4‾12個であるが, ディーゼルは 13‾17個でもっと長い. 大膓菌は植物を飲んで炭素 16‾18個で成り立った脂肪酸(酸)を合成する. 研究陣は大膓菌の遺伝子を変形して炭素 10‾12個の脂肪酸を作るようにした. 引き続きまた他の変形遺伝子はここで炭素をもう一つ引き離して身の外に排出するようにした. 結局大膓菌で炭素 9‾11個で成り立ったガソリンが出るのだ. 2010年アメリカ研究陣がサイエンス誌に植物でディーゼルを作る微生物を開発したと発表したが, 炭素鎖がディーゼルよりもっと短いガソリンを微生物で作ったことは初めてだ.

特にこの教授の作った大膓菌は木残物や雑草みたいな鼻息用植物でガソリンを作ることができるという点で意味が大きい. 油価(油価)が上がりながらとうもろこしや 検索 href=http://search.daum.net/search?w=tot&rtupcoll=NNS&q=%EC%82%AC%ED%83%95%EC%88%98%EC%88%98&nil_profile=newskwd&nil_id=v20130930031123132 target=new>砂糖黍を微生物で発效して得るバイオエチルアルコールが注目を引いたが, とうもろこし価格急騰と農地開発による密林破壊という後遺症を生んだ. それにバイオエチルアルコールは自動車燃料添加剤で使われるがガソリンを完全に取り替えることはできない.

が教授研究陣は今度大膓菌が育つ培養液 1L(リットル)だガソリン 580mgを得た. 李桑葉教授はアメリカ研究陣のディーゼルよりは效率が高いが相変らず極微量と言いながら微生物でガソリンを作ることができることを立証したところ意味があると言った. ツェヨングズン博士は效率を最小数十倍以上あげると商用化が可能だと言った.

今度研究結果はサイエンス誌と世界両大科学ジャーナルで数えられる ¥"ネイチャー(Nature)¥"だインターネット版 30日付けに載せられた. この教授は論文の責任を負う交信著者で, 催博士は第1 著者だ.

〓せりふ工学

細胞の遺伝子を操作して特定物質を生産する技術だ. せりふ工学でプラスチック, 纎維, ディーゼル, ガソリンなどの生産も可能だ.

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[세계최초]일본은 만들 수 없는 가솔린을 한국이 만든

[오늘의 세상] 한국인, 휘발유 만드는 대장균 개발했다

이상엽 교수팀 세계 최초로 나무·잡초 등 非식용 식물로 배양액 1L서 580㎎ 만들어 "생산 효율 높여야 상용화 가능" 네이처誌 인터넷판에 실려 조선비즈 | 이영완 기자 | 입력 2013.09.30 03:11

국내 연구진이 세계 최초로 휘발유를 만드는 미생물을 개발해냈다. 효모가 당분을 먹고 맥주를 만들 듯, 이 미생물은 잡초나 나무 찌꺼기를 먹고 휘발유를 만들어낸다. 이번 연구가 발전하면 비(非)식용 식물 자원에서 자동차 연료나 플라스틱과 같은 석유화학 제품을 얻을 수 있어 에너지난 해소와 환경 보호에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

KAIST 생명화학공학과 이상엽 특훈 교수와 최용준 박사 연구진은 "대사공학을 이용해 나무, 잡초 등 비(非)식용 식물에서 휘발유를 생산할 수 있는 대장균을 개발했다"고 29일 밝혔다. 대사공학은 미생물의 유전자를 변형하거나 없던 유전자를 추가해 원하는 화합물을 만들도록 하는 기술이다.

↑ 세계 최초로 휘발유 만드는 미생물을 개발하는 데 성공한 KAIST 이상엽 교수. /신현종 기자

휘발유는 석유에서 얻는다. 보통 원유를 섭씨 30~140도로 가열했을 때 기체로 바뀌어 분리할 수 있다. 자동차 연료인 디젤은 원유를 250도 이상 가열해야 기체가 된다. 두 연료 모두 탄소와 수소로 이뤄진 사슬 구조 탄화수소 화합물이다.

차이는 길이다. 휘발유는 탄소 수가 4~12개이지만, 디젤은 13~17개로 더 길다. 대장균은 식물을 먹고 탄소 16~18개로 이뤄진 지방산(酸)을 합성한다. 연구진은 대장균의 유전자를 변형해 탄소 10~12개짜리 지방산을 만들게 했다. 이어 또 다른 변형 유전자는 여기서 탄소를 하나 더 떼어내 몸 밖에 배출하게 했다. 결국 대장균에서 탄소 9~11개로 이뤄진 휘발유가 나오는 것이다. 2010년 미국 연구진이 사이언스지에 식물로 디젤을 만드는 미생물을 개발했다고 발표했지만, 탄소 사슬이 디젤보다 더 짧은 휘발유를 미생물로 만든 것은 처음이다.

특히 이 교수가 만든 대장균은 나무 찌꺼기나 잡초 같은 비식용 식물로 휘발유를 만들 수 있다는 점에서 의미가 크다. 유가(油價)가 오르면서 옥수수나 사탕수수를 미생물로 발효해 얻는 바이오 에탄올이 주목을 받았지만, 옥수수 가격 급등과 농지 개발로 인한 밀림 파괴라는 후유증을 낳았다. 게다가 바이오 에탄올은 자동차 연료 첨가제로 쓰이지만 휘발유를 완전히 대체하지는 못한다.

이 교수 연구진은 이번에 대장균이 자라는 배양액 1L(리터)당 휘발유 580㎎을 얻었다. 이상엽 교수는 "미국 연구진의 디젤보다는 효율이 높지만 여전히 극미량"이라며 "미생물에서 휘발유를 만들 수 있음을 입증한 데 의미가 있다"고 말했다. 최용준 박사는 "효율을 최소 수십 배 이상 올려야 상용화가 가능할 것"이라고 말했다.

이번 연구 결과는 사이언스지와 세계 양대 과학저널로 꼽히는 "네이처(Nature)"지 인터넷판 30일자에 실렸다. 이 교수는 논문의 책임을 지는 교신 저자이고, 최 박사는 제1 저자다.

☞대사 공학

세포의 유전자를 조작해 특정 물질을 생산하는 기술이다. 대사공학으로 플라스틱, 섬유, 디젤, 휘발유 등의 생산도 가능하다.

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