Команда превращает сахарный тростник в холодоустойчивую масличную культуру
Междисциплинарная группа учёных сообщает о возможности расширить географический ареал сахарного тростника, увеличить его скорость фотосинтеза на 30% и превратить его в масличную культуру для производства биодизеля.
Это лишь первые шаги в более масштабной инициативе по превращению сахарного тростника и сорго — двух самых продуктивных сельскохозяйственных растений — в ещё более продуктивные, генерирующие масло культуры.
Команда представит последние результаты во вторник (25 февраля) на саммите инноваций в области энергетики ARPA-E Министерства энергетики США в Вашингтоне.
Почему биодизель и сахарный тростник?
- Биодизель привлекателен простотой производства, например, из соевого масла.
- Однако соя недостаточно продуктивна для покрытия национальных потребностей в возобновляемом дизельном топливе.
- Сахарный тростник и сорго исключительно продуктивны. Замена накопления сахара в стеблях на накопление масла даст значительно больше масла с акра.
Достижения команды:
- Производство масла: Внедрив гены, усиливающие
естественную выработку масла, команда добилась его содержания в стеблях
сахарного тростника на уровне ~1,5%.
- Этого достаточно, чтобы плантация сахарного тростника во Флориде производила примерно на 50% больше масла с акра, чем поле сои.
- Фотосинтез: С помощью генной инженерии фотосинтетическая эффективность сахарного тростника и сорго была увеличена на 30%.
- Холодоустойчивость: Для повышения устойчивости к холоду сахарный тростник скрещивают с Miscanthus (мискантусом), родственным многолетним злаком, растущим на севере вплоть до Канады. Новый гибрид более холодоустойчив.
Цели на будущее:
- Увеличить содержание масла в стеблях сахарного тростника примерно до 20%.
- Интегрировать все новые признаки (повышенное производство масла, продуктивность фотосинтеза и холодоустойчивость) в одно растение.
