Descripción del proyecto
LOS BIOPLASTICOS SE ESTAN DESARROLLANDO ACTUALMENTE EN LA INDUSTRIA, PERO POR EL MOMENTO REPRESENTAN UNA PARTE MUY PEQUEÑA DEL MERCADO. LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BIOPLASTICOS BACTERIANOS COMO LOS POLIHIDROXIALCANOATOS (PHAS) DEPENDE DEL USO DE RESIDUOS COMO MATERIA PRIMA. EL PROYECTO BIOCIR PROPONE EL DISEÑO DE CEPAS BACTERIANAS PARA LA REVALORIZACION DE RESIDUOS DIRIGIDA A LA PRODUCCION DE PHAS NO NATURALES CON UNA COMPOSICION MONOMERICA DEFINIDA Y PROPIEDADES A LA CARTA. TRES CEPAS MODELO PRODUCTORAS DE PHA SERAN EL PUNTO DE PARTIDA PARA DISEÑAR NUEVAS CEPAS NO NATIVAS QUE SERAN APLICADAS EN TRES PLATAFORMAS DE PRODUCCION (PT1-3). LAS CEPAS SE OPTIMIZARAN MEDIANTE INGENIERIA METABOLICA ASISTIDA POR HERRAMIENTAS DE BIOLOGIA SINTETICA Y TECNICAS OMICAS. PT1 UTILIZARA ACIDOS GRASOS VOLATILES (VFAS) DERIVADOS DE LA DIGESTION ANAEROBICA DE PURINES COMO FUENTE DE CARBONO Y PRECURSOR DE PHA. SE UTILIZARA UNA CEPA DE CUPRIAVIDUS NECATOR H16 CAPAZ DE PRODUCIR UN COPOLIESTER NO NATURAL PHBLA DE ACIDO LACTICO E HIDROXIBUTIRICO. PT2 UTILIZARA EL GAS DE SINTESIS COMO SUSTRATO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR CO, CO2, H2, IMITANDO EL GAS DE SINTESIS GENERADO POR LA PIROLISIS DE LOS RESIDUOS URBANOS. EL CATALIZADOR CELULAR DE PT2 SERA UNA CEPA EVOLUCIONADA Y OPTIMIZADA DE RHODOSPIRILLUM. RUBRUM S1 QUE HA SIDO AISLADO EN UN PROYECTO ANTERIOR MEDIANTE ESTRATEGIAS DE EVOLUCION ADAPTATIVA EN LABORATORIO (ALE). NOS PROPONEMOS DESCIFRAR LOS PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA METABOLICOS Y/O REGULADORES SELECCIONADOS POR ALE PARA DISEÑAR NUEVAS ESTRATEGIAS RACIONALES DE INGENIERIA METABOLICA. EN PT3 DISEÑAREMOS UN SISTEMA DE CRECIMIENTO ACOPLADO PARA LA PRODUCCION DE UN PANEL DE PHAS A PARTIR DE JARABE DE GLUCOSA COMO COMPONENTE PRINCIPAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. APROVECHAREMOS NUESTRA EXPERIENCIA PREVIA EN LA CEPA MODELO PSEUDOMONAS PUTIDA KT2440 PARA LA PRODUCCION DE PHA A PARTIR DE ACIDOS GRASOS Y LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE BIOLOGIA SINTETICA DESARROLLADOS DURANTE NUESTROS PROYECTOS ANTERIORES. OTRO OBJETIVO DE BIOCIR ES LA GESTION DE RESIDUOS DE BIOPLASTICOS, YA QUE ES UNA CUESTION IMPORTANTE EN TERMINOS DE CIRCULARIDAD. RECIENTEMENTE SE HA DEMOSTRADO QUE LOS BIOPLASTICOS NO SIEMPRE SE BIODEGRADAN EFICIENTEMENTE EN EL MEDIOAMBIENTE O MEDIANTE EL COMPOSTAJE DOMESTICO, SINO EN PLANTAS DE COMPOSTAJE INDUSTRIAL. BIOCIR DESARROLLARA Y APLICARA ENZIMAS HIDROLITICAS (PHA DEPOLIMERASAS) PARA LA DESPOLIMERIZACION DE BIOPLASTICOS. LOS PRODUCTOS (COMPONENTES OLIGO- Y MONOMERICOS QUIRALES) PODRIAN APLICARSE EN LA SINTESIS DE NUEVOS POLIESTERES DE BASE BIOLOGICA COMO ESTRATEGIA DE RECICLAJE. ADEMAS, BIOCIR ABORDA LA NECESIDAD DE DIVERSIFICAR Y MEJORAR LAS PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DE LOS POLIESTERES MICROBIANOS. UNA DE LAS TRANSFORMACIONES MAS NOTABLES PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE LOS PHAS NATURALES ES LA FUNCIONALIZACION PEPTIDICA/ENZIMATICA A TRAVES DE ETIQUETAS DE AFINIDAD. DISEÑAREMOS NUEVOS TAGS PEPTIDICOS PARA ANCLAR LAS PROTEINAS DE FUSION A LOS POLIESTERES PARA DESARROLLAR MATERIALES ACTIVOS, UTILIZANDO EL DOMINIO DE UNION DE SUSTRATOS DE LAS DEPOLIMERASAS PHA. POR ULTIMO, AUMENTAREMOS LA DIVERSIDAD Y LA FUNCIONALIDAD DE LOS BIOPLASTICOS BACTERIANOS MEDIANTE ENFOQUES IN VITRO PARA LA CONSTRUCCION DE MATERIALES SINTETICOS COMPARTIMENTALIZADOS CON DIFERENTES ARQUITECTURAS PARA GENERAR PELICULAS, HIDROGELES, MICROCAPSULAS Y MICROPARTICULAS, DISEÑADAS PARA SOSTENER RACIONALMENTE CARGOS MULTICOMPONENTES CON FUNCIONALIDAD ORTOGONAL IOTECNOLOGIA MICROBIANA. BIOPLASTICOS\ECONOMIA CIRCULAR\REVALORIZACION DE RESIDUOS\POLIESTER\MATERIALES COMPOSTABLES\BIOPOLIMEROS