In the beginning, there were algae, but there was no oil Then, from algae came oil. Now, the algae are still there, but oil is fast depleting In

Podobné dokumenty
In the beginning, there were algae, but there was no oil Then, from algae came oil. Now, the algae are still there, but oil is fast depleting In

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

Energetický metabolizmus buňky

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Struktura lipidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Čepička et al. Vesmír 89 (2010) Co jsou řasy?

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

B4, 2007/2008, I. Literák

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Biosyntéza sacharidů 1

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Chemické složení buňky

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Metabolismus. Source:

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

Energetika a metabolismus buňky

Přehled energetického metabolismu

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, Autor: J.LEDERER

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Lékařská chemie -přednáška č. 8

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

Katabolismus - jak budeme postupovat

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Digitální učební materiál

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H ADP + 16P i

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

Metabolismus příručka pro učitele

1- Úvod do fotosyntézy

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

Mendělejevova tabulka prvků

Fotosyntéza ve dne Ch_054_Přírodní látky_fotosyntéza ve dne Autor: Ing. Mariana Mrázková

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - katabolismus

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

Třída: Chlorophyceae - Chlamydomonadales

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - anabolismus

Biologické odstraňování nutrientů

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Úvod do mikrobiologie

ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE Bakalářský studijní obor Bioorganická chemie a chemická biologie 2016

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

(molekulární) biologie buňky

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

1. ročník Počet hodin

Lipidy a biologické membrány

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

Máme se obávat palmového oleje? Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy FPBT, VŠCHT, Praha

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Biologické odstraňování nutrientů

Transkript:

In the beginning, there were algae, but there was no oil Then, from algae came oil. Now, the algae are still there, but oil is fast depleting In future, there will be no oil, but there will still be algae So, doesn t it make sense to explore if we can again get oil from algae?

Lipidy nepolární Nejběžnějšími zásobními tuky řas jsou triglyceridy (neutrální lipidy) 3 fatty acid (acyl) groups + glycerol Zásobní produkty energetická rezerva, produkce ovlivňována faktory prostředí, TAG skladovány v lipidových tělískách

Volné MK

PUFAs - polyunsaturated fatty acids -3 mastné kyseliny -6 mastné kyseliny alfa linolenová 18:3n-3 linoleová 18:2n-6 eikosapentanová 20:5n-3 gama linolenová 18:3n-6 arachidonová kys. 20:4n-6

PUFAs - polyunsaturated fatty acids -3 mastné kyseliny -6 mastné kyseliny alfa linolenová linoleová eikosapentanová gama linolenová arachidonová kys.

fosfolipidy Polární glykolipidy esenciální složkou buněčných membrán thylakoidní membrány

Obsah tuků v různých skupinách sinic a řas

Faktory ovlivňující produkci lipidů a jejich složení teplota zvýšení počtu nenasycených vazeb při nižších t, zkracování řetězců MK světlo stimulace produkce biomasy = stimulace produkce MK, membránových lipidů, nadměrné osvětlení inhibice růstu vyšší produkce lipidů nedostatek N, P snížení růstové rychlosti, zvýšení produkce TAG živiny CO2 - stimulace produkce biomasy a produkce PUFA mixotrofie (organický zdroj C) stimulace růstu i produkce lipidů kolísání během životního cyklu, během dne a noci

Syntéza MK a lipidů FAS fatty acid synthase Malonyl-ACP (acyl carring protein) redukce, dehydrogenace, redukce 4C butyryl-acp (po odštěpení ACP muže MK (butyrát) opustit chloroplast

Biopaliva z řas alternativa fosilním palivům řasy nezabírají zemědělskou půdu některé řasy lze pěstovat na mořské nebo odpadní vodě řasy mají vysokou růstovou rychlost biodiesel metan etanol, butanol rostlinný olej = crude vegetable oil

2012 Obama's Energy Plan -- Algae (CNSNews.com) - "The American people aren't stupid," President Obama said on Thursday -- as he insisted that drilling for more oil on U.S. territory is "not a strategy to solve our energy challenge." The president's solution? Algae, for one.

Produkce biopaliv

Utah State University Typy produkce řas (sinic) South Australian Research and Development Institute

Transesterifikace Transesterification: alcohol + ester different alcohol + different ester methylestery MK ethylestery MK = biodiesel (typicky produkován z rostlinných olejů) triglycerid + EtOH katalyzátor NaOH/KOH glycerol + ethylester

Akumulace lipidů v buňkách řas a produkce bionafty Některé rozsivky (např. Amphora, Navicula, Nitzschia) přeměňují značnou část fixovaného C na lipidy (až 72 % sušiny) Produkce lipidů může zvýšena pokud jsou řasy vystaveny stresu (nedostatek N; příp. kombinace nedostatku N a Si u rozsivek 2-3násobné zvýšení obsahu lipidů). Další pokusy byly dělány na Isochrysis (Haptophyta=Primnesiophyta). Produkce lipidů ve venkovní velkoplošné kultivaci představovala 6 g. m -2. d -1. Pokus probíhal 45 dní. Pokud by bylo možné udržet produkci celý rok, výtěžek by představoval 21 tun. ha -1. rok -1. Amphora Isochrysis Navicula

Produkce biopaliv z rostlinných olejů - transesterifikace biopaliva Kniha: Jak si vyrobit biopalivo doma Making Algae Biodiesel at Home Do it your self You tube video https://www.youtube.com/watch?v= TC9h78b2RM4

Řasy jako obnovitelný zdroj energie Využívání obnovitelných zdrojů fotosynteticky vzniklé biomasy. C se vlastně využívá v uzavřeném cyklu. Každá molekula CO 2, která vznikne spalováním paliv, byla nedávno využita fotosyntetizujícím organismem, nedochází tedy k absolutnímu zvyšování koncentrace CO 2 v ovzduší. http://www.mendeley.com/research/algae-biofuel-sources/#page-1 Produkce metanu z řasové biomasy: 1) termální zplynování 2) katalytická hydrogenace 3) biologické zplynování (gasifikace) Produkce metanu Anaerobní rozklad biomasy smíšeným společenstvem mikroorganismů. Hlavní konečné produkty metan a CO 2.

Dvoustupňový proces: 1) hydrolýza komplexních biomolekul na MK (C 1 C 6 ), CO 2, H 2 H 2 S, NH 3. Z MK převažuje kys. octová tento krok vede k výraznému poklesu ph acid-forming stage, katalyzován nemetanogenními bakteriemi 2) methan-forming stage metanogenní bakterie mění meziprodukty na metan a CO 2. (buď přeměnou MK na CH 4 a CO 2 nebo reakcí mezi CO 2 a H 2 CH 4 a H 2 O. Metanogenní bakterie rostou pomalu, nesnáší kyslík a kolísání ph. Tolerují ph mezi 6,0 7,5 (optimum 7).

Přeměna meziproduktů metabolismu na metan vyžaduje energii

Biomethanizace Pokusy byly prováděny jak s makro-, tak s mikrořasami (např. Spirulina maxima, Sargassum muticum, Kappaphycus alvarezii ). Řasy většinou poskytovaly vyšší výtěžek methanu než cévnaté rostliny. 47-65 % dostupného C bylo přeměněno na metan. Sargassum muticum Spirulina maxima

Fermentace degradace molekuly karbohydrátu (glukoza) na 2 nebo více menších molekul (pyruvát) bez přístupu molekulárního kyslíku tvorba ATP pyruvát není degradován v mitochondrii, ale v cytosolu produkty fermentace jsou většinou exkretovány z buňky Fermentation production of ethanol from sugar crops and starch crops

Fermentace indukovaná Chlorococcum minutum Chlamydomonas reinhardtii Chlorella pyrenoidosa (vulgaris nebo sorokiniana) Chlorococcum minutum experimentálně pěstovány v dusíkaté atmosféře za nepřístupu O 2 (ve tmě) produkty fermentace: acetát, etanol, formát (kys. mravenčí), glycerol, laktát, butandiol + plyny H 2 a CO 2 Chlamydomonas reinhardtii

Fermentace v přírodních podmínkách sinice tvořící silné nárosty (microbial mats) často v extrémních podmínkách den fotoautotrofní metabolismus noc chemofrofní metabolismus O 2 dýchání anoxie rozklad glykogenu fermentace O. limnetica - hypolymnion hypersalinního jezera homolaktická fermentace (2 mol. laktátu) O. terebriformis - nárosty v termálních pramenech O. limosa - mořské nárosty, heterolaktická fermentace (laktát, etanol, CO 2 ) Microcoleus chthonoplastes - nárosty v moři a hypersalinních jezerech smíšená fermentace (acetát, etanol, formát, laktát, H 2 ) Oscillatoria limnetica Oscillatoria limosa Oscillatoria terebriformis

Přímá produkce energeticky bohatých látek Etanol z glycerolu Za optimálních růstových podmínek může halofytní zelený bičíkovec Dunaliella vyprodukovat až 8 g glycerolu. m -2. d -1. Glycerol jako takový nepředstavuje vhodné kapalné palivo. (teplo získané spálením 1 g glycerolu je 4,3 kcal, spálením 1 g benzínu získáme 11,4 kcal). Glycerol může být přeměněn na energetičtější palivo bakteriální fermentací Paliva vzniklá fermentací mají vyšší obsah energie (etanol 7,1 kcal. g 1 ). Dunaliella

Přeměna glycerolu na kapalná paliva bakteriální fermentací

Produkce vodíku 1) využitím enzymu nitrogenázy u sinic fixujících vzdušný N 2 Nitrogenázová aktivita byla zjištěna u více než 125 kmenů sinic. Enzym nitrogenáza normálně katalyzuje ATP řízenou redukci molekulárního N 2 na amoniak, H 2 vzniká jako vedlejší produkt. Aktivita nitrogenázy je ovlivněna kultivačními podmínkami. Pokud nemá substrát (N 2 ), soustředí se zcela na produkci molekulárního H 2. Problémy: a) produkce amoniaku a vodíku je kompetitivní b) reversní hydrogenáza (hydrogen uptake enzym) vzniklý vodík reoxiduje na vodu. Pravděpodobně byl tento mechanismus vyvinut jako ochrana proti ztrátě redukčních ekvivalentů 2) využitím hydrogenázové aktivity, kterou má většina řas obrovská spotřeba energie U Anabaena variabilis izolován mutant, kde exprese nitrogenázy není inhibována přítomností amonných a dusičnanových iontů.

Produkce vodíku využitím hydrogenázové aktivity Absorpce světelného kvanta, světelná energie umožňuje oxidaci vody a endergonický transport elektronů na ferredoxin. Ferredoxin slouží jako donor elektronů pro Fe-hydrogenázu, ta spojuje elektrony s protony a generuje H 2.

U Chlamydomonas reinhardtii se podařilo časově oddělit produkci O 2 a H 2. Médium bez S - klesá rychlost fotosyntézy, ale mitochondriální dýchání není ovlivněno. Výsledek: spotřeba veškerého kyslíkuanaerobióza podmínky pro tvorbu H 2 bublinky H 2 Médium obsahující S - probíhá normální oxygenní fotosyntéza Opakované použití přepínače (přítomnost a absence S v médiu) umožňuje řasám střídat produkci O 2 a H 2

Koordinace fotosyntézy a mitochondriálního dýchání při produkci H 2. Fotosyntetický e - transport dopravuje e - získané fotolýzou vody až k Fe-reduktáze - fotofosforylace, produkce H 2.Takto vzniklý O 2 je využit při oxidativní fosforylaci během mitochondriálního dýchání. Elektrony [4e] jsou získávány štěpením endogenních substrátů (v dýchacím řetězci), vznik redukčních ekvivalentů a CO 2. Uvolňování H 2 z chloroplastu pomáhá udržovat elektronový transport a tudíž vznik protonového gradientu, který je nutný pro tvorbu ATP.

Hypotéza: tvorba kerogenů selektivním zachováním algenanových BS (Derenne et al. 1991) Pokud jsou kerogeny v zemské kůře zahřáty na správnou teplotu, mohou se z nich uvolnit uhlovodíky, které daly vzniknout ropě a zemnímu plynu

Algenany alifatické uhlovodíkové řetězce, které jsou vzájemně zesíťovány Keratococcus bicaudatus: TLS, vznik TLS splýváním trilaminárních destiček A, B elektronmikroskopické snímky Nannochloropsis salina. C, extrahované BS. D, algenan

Sporopollenin x algenan

Final structure of the pollen wall, with the pectocellulosic Intine (In), the sporopollenin Exine (Ex) and later deposited membrane like structure which may contain recognition proteins (arrows). L. Boavida et al. 2005

Fosilizované BS řas

3 typy algenanů: 1) Chlorophyta: základní stavební bloky se skládají z lineárních řetězců C 22 C 34. Na několika místech jsou funkční skupiny, které spojují monomery etherovou nebo esterovou vazbou Tetraedron minimum, Scenedesmus communis 2) Botryococcus braunii: nenasycené alifatické aldehydy a nenasycené uhlovodíky s průměrným počtem C 40. Monomery spojené acetálovou nebo esterovou vazbou A race

3 typy algenanů: 3) Eustigmatophyta: stavební bloky C 28 C 36. Monomery spojené esterovou vazbou. Nannochloropsis salina Algenanové stěny musí obsahovat póry pro výměnu látek s vnějším prostředím. Přesto působí jako efektivní bariéra pro extracelulární enzymy a detergenty. Odpočívající stádia řas (cysty) chrání algenany v BS před vysušením (během vzdušného transportu nebo během období sucha, např. Haematococcus pluvialis).

Dinosporiny recentních obrněnek Dinosporin je definován jako makromolekulární odolná organická látka, která tvoří uzavřené nebo částečně uzavřené BS cyst obrněnek, chemická struktura dinosporinu nebyla dosud zjištěna. Složení BS cyst se liší na podle způsobu výživy: Group I - fototrofní druhy: cellulose-like glucan Group II - heterotrofní druhy: nitrogen-rich glycan (chitin like??) This constitutes the first empirical evidence nutritional strategy is related to different dinocyst wall chemistries. Our results indicated phylogeny was less important for predicting composition than the nutritional strategy Lingulodinium polyedrum

Group I - fototrofní druhy Group II - heterotrofní druhy Bogus et al. 2014

Basic aspects of dinoflagellate cell construction and life cycle. The vegetative form with a cellulosic theca (wall) is encountered in many free-living dinoflagellates. Almost all fossil dinoflagellates represent the encysted phase, which may be quite different in appearance from the thecal form from which it derives.

Late Triassic and Jurassic dinoflagellate cysts. Although Paleozoic dinoflagellate cysts have been reported, none of the claims has been substantiated. The known range of dinoflagellate cysts is late Triassic to present. The Triassic forms are somewhat unusual, in comparison to modern dinoflagellate cysts, but most of the Jurassic forms represent trends not greatly different from those of extant taxa.

Uhlovodíky z řas Biomolekuly podobné uhlovodíkům: 1) molekuly vzniklé izoprenovou biosyntetickou dráhou 2) molekuly vzniklé biosynt. dráhou MK Mezi nejproduktivnější patří Botryococcus braunii, 85 % sušiny tvoří uhlovodíky.

Akumulace lipidů v buňkách řas a produkce bionafty Botryococcus braunii pohárky matrix impregnované lipidy, z nich 35% tv. uhlovodíky Mastné kyseliny, triacylglyceridy palmitová oleová

Botryococcus braunii

Phase contrast and fluorescence microscopy of B. braunii strains stained with Nile red. Scanning EM of B. braunii Hegedus et al. 2016, Algal Research

Botryococcus Vodní květ Kinaret, Izrael koloniální zelená řasa (Trebouxiophyceae), velikost kolonií 30µm 2mm. Typická organizace kolonií. Buňky usazeny uvnitř pohárků matrix, která je inpregnovaná lipidy (až 85% sušiny) z toho uhlovodíky tvoří (až 35 %), součástí olejových břidlic - Ordovik.

Uhlovodíky z Botryococcus braunii A-race n-alkeny 2-3 dvojné vazby, alkadieny alkatrieny acyklické botriococceny B-race triterpenoidy (izoprenoidní biosyntetická dráha) C30-37 cyklické (cyklobotryococceny) L-race lycopadien (izolován z kmenů žijících v tropech) C 40 H 78 (tetraterpenoidy - izopren. biosynt. dr.) lycopadien S-race C20 saturated n-alkane

Botryococcus - karotenoidy stacionární fáze růstu - akumulace karotenoidů (především u B a L race) Izoprenoidy botriococceny lycopadien exponenciální fáze růstu

botryaly (A race) Neobvyklé lipidy dlouhé uhlíkaté řetězce α-rozvětvených aldehydů MK. Uhlíkaté skelety jsou složeny ze stejného počtu uhlíků, obsahují vždy 3 dvojné vazby epoxibotryaly (A race) non-isoprenoid x B a L races epoxidy isoprenoidní povahy epoxidová skupina

Etherové lipidy Tyto látky nesou kyslíkové můstky (O-alkyl etherové můstky) mezi dlouhými alkylovými řetězci. Bylo popsáno více než 20 chemických sloučenin. Uvedené příklady A race; B race produkuje jiné typy etherových lipidů, lycopaneroly alkoxy etherové lipidy fenoxy etherové lipidy součástí etherového můstku je fenolická látka Algenany

95% uhlovodíků ve vnější BS; strukturní elementy - houba (algenany?) max. produkce - exp. fáze není schopný katabolizovat vlastní uhlovodíky Proč roste tak pomalu? v současnosti nejstudovanější mikrořasa

Výroba paliva z Botryococcus braunii -botryococceny (izoprenoidy) chemická přeměna na palivo krakování = pyrolýza dlouhé uhlovodíky + organické molekuly (kerogeny) jsou štěpeny na prekurzory (C-C vazba)

Solazyme 2011 ve spolupráci s U.S Navy, which 100% palivo z řas bylo použito pro plavbu 300 m dlouhé nákladní lodě ze Sev. Evropy do Indonésie (plavba trvala měsíc) Jet fuel, Solajet(R) HRJ-5, v helikoptéře MH-60S Seahawk testovací let - 50/50 smícháno palivo s benzínem

Geneticky modifikovaná Chlorella pěstována v bioreaktoru heterotrofně na médiu obsahujícím jednoduché cukry

Syntéza lipidů v řasové buňce Enzymy účastnící se produkce tuků lze ovlivňovat tak, aby byly produkovány požadované typy tuků ty pak mohou být transestrifikovány (biofuel) nebo krakovány na letecký benzín (biojet fuel) FAT = acyl-acp thioesterase uvolnění MK z cyklu Různé typy FAT z různých organismů specifické pro MK určité délky využity pro změnu délky řetězce 16:0 kys. palmitová 14:0 kys. myristová Řasové mastné kyseliny 14-20 C nejčastěji 16:1, 16:0 a 18:1. Naopak ideální MK pro produkci biopaliva 12:0 a 14:0.

začlenění genů ze světlice barvířské (Carthamus tinctorius) produkce oleje v semenech 1) overexprimace určitých genů, účastnících se produkce lipidů 2) blokování metabolických drah vedoucí k akumulaci energeticky bohatých zásobních látek (škrob) 3) omezení katabolismu lipidů utlumení genů, účastnících se oxidace MK 4) FAT lze zvýšit kvalitu lipidů (ovlivnit délku řetězce a stupeň desaturace)