← #nieuws

Demofabriek voor chemicaliën uit CO2 en zonlicht

Het Amsterdamse bedrijf Photanol bouwt een demofabriek waarin ze de productie van chemicaliën uit zonlicht en CO2 gaat testen. De fabriek komt bij AkzoNobel in Delfzijl te staan en moet in 2020 operationeel zijn.

Photanol gebruikt blauwalgbacteriën om chemicaliën te produceren uit fotosynthese. Het bedrijf heeft deze bacteriën genetisch gemodificeerd zodat ze in een microfabriek zijn veranderd. In plaats van dat de organismen het zonlicht en CO2 gebruiken om te groeien, gebruiken ze die energie nu om het product te maken dat is ingebouwd. De chemicaliën die worden geproduceerd kunnen worden gebruikt voor de productie van biologisch afbreekbare kunststoffen, cosmetische producten en als grondstof voor de chemische industrie. Lees in dit artikel meer over de techniek van Photanol.

Duurzame chemische industrie

De nieuwe aandeelhouders GROEIfonds, Innovatiefonds Noord-Nederland en Investeringsfonds Groningen willen met de bouw van de demofabriek graag de volgende de stap zetten naar commercialisering van de milieuvriendelijke grondstoffen.

Marco Waas, directeur RD&I en Technologie bij Akzo Nobel Specialty Chemicals: ‘De gezamenlijke ontwikkeling van Photanol’s productiecapaciteit maakt deel uit van onze strategische keuze om met innovatieve bedrijven samen te werken om zo een duurzame chemische industrie te kunnen ontwikkelen.’

Bron: Petrochem

← #nieuws

Mooi nieuws: aanvragen GM-vergunning sneller en makkelijker

, ,

HollandBIO is blij met de aanpassing van Besluit GGO 2013, recent aangekondigd in het Staatsblad, omdat deze het werken met genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) sneller en makkelijker maakt. De afgelopen jaren trok HollandBIO samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en andere stakeholders op om deze verbetering van de regelgeving te realiseren. Dankzij de aanpassing komen onnodige wachttijden te vervallen en is het voor bedrijven makkelijker om een kennisgeving of vergunning voor het werken met GMO’s aan te vragen.

 

HollandBIO ziet de wijziging als een waardevolle eerste stap in de goede richting en zo ziet de Staatssecretaris van IenW het ook. De Staatssecretaris werkt graag met HollandBIO verder aan onze andere aanpassingsvoorstellen, zoals het beoordelen van gentherapeutische toepassingen onder ingeperkt gebruik, het laten vervallen van een vergunning voor klinische proeven met geautoriseerde producten en het verhogen van de volumegrens voor bioreactoren. Wij nemen deze uitnodiging natuurlijk graag aan.

Lees hier de aankondiging.

← #nieuws

Vitalnext presenteert positieve resultaten in klinische studie naar ondervoeding

,

Vitalnext publiceerde positieve resultaten van een onlangs afgeronde klinische studie naar het effect van een innovatieve medische voeding (Vital01) bij de behandeling van ondervoede mensen. De resultaten werden gepresenteerd op een congres in Madrid (the 40th Congress of ‘the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism’).

 

In de klinische studie werd Vital01, een nieuwe en innovatieve medische voeding, vergeleken met een standaardproduct dat veel gebruikt wordt in Nederland en dezelfde hoeveelheid eiwit en energie bevatte. 82 thuiswonende ouderen, die ondervoed waren of een sterk verhoogd risico op ondervoeding hadden, werden willekeurig ingedeeld in één van beide groepen en gedurende een periode van 12 weken nauwkeurig gevolgd.

 

Het belangrijkste resultaat van de studie is dat mensen uit de Vital01 groep sneller gingen lopen dan mensen uit de controle-groep.  Dit gold zowel voor een korte afstand (4m) als voor een langere afstand (400m). Eerdere onderzoeken hebben uitvoerig aangetoond dat loopsnelheid bij ondervoede oudere mensen direct gecorreleerd is aan hun algemene gezondheidsstatus en aan kwaliteit van leven. Voorlopige analyses tonen aan dat naast een mogelijke bijdrage van de toegenomen spiermassa het verschil in loopsnelheid vooral kan worden verklaard door een meer efficiënt gebruik van energie door de spieren. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke samenstelling van Vital01.

 

Ondervoeding komt veel voor bij oudere mensen en is direct gerelateerd is aan langer verblijf in het ziekenhuis, een toegenomen sterftekans en hoge maatschappelijke kosten. Vitalnext heeft Vital01 ontwikkeld met als doel om eiwit efficiënt om te zetten in spiermassa om zo de fysieke conditie en mobiliteit van patiënten te verbeteren. Vital01 is een volledige voeding in poedervorm die gemengd kan worden met gangbare vloeibare en vaste voedingsmiddelen al naar gelang de voorkeuren van de patiënt.

 

Rein Strijker, oprichter en CEO van Vitalnext merkt op: “Deze resultaten laten zien dat Vital01 aanzienlijke voordelen heeft over producten die nu standaard worden gebruikt voor deze patiënten. Met name verbetering van de loopsnelheid is heel relevant voor patiënten die ondervoed zijn. We zijn erg blij dat we door deze ontwikkeling nieuwe en sterk verbeterde behandelingen kunnen bieden aan deze patiënten.”

 

Rudy Mareel, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vitalnext, benadrukt de verbetering van klinische effecten voor patiënten: “Tot op heden ging medische voeding over calorieën en gewichtstoename met weinig innovatie behalve op het gebied van smaak, textuur en voedingsopname. De impact op loopsnelheid brengt ons nu een stap verder, namelijk een directe verbetering van de kwaliteit van leven. Dit is daarom een geweldig moment voor de industrie, voor Vitalnext en, vooral, voor de patiënten”.

Bron: VitalNext

← #nieuws

Tekenen! Petitie voor herziening uitspraak Europees Hof over plantenveredeling

, ,

Tijdens het internationale congres voor moleculaire plantenbiologie IPMB afgelopen maand in Montpellier, lanceerde een groep wetenschappers een petitie die oproept tot een herziening van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over plantenveredeling. De initiatiefnemers vinden dat de uitspraak volledig voorbij gaat aan wetenschappelijke inzichten en aantoonbare feitelijke onjuistheden bevat. De gevolgen zijn groot, want de uitspraak leidt tot een hoge drempel voor het gebruik van moderne plantenveredelingsmethoden. Dat staat het ontwikkelen van gewassen en producten die bijdragen aan duurzaam en gezondheid voedsel in de weg. Bijna 4.000 wetenschappers en burgers ondertekenden de petitie tot nu toe. En hoewel de kans klein is dat hij leidt tot een herziening, geeft de petitie een kans om de grote onvrede over de uitspraak zichtbaar te maken. Ook je steun geven aan dit initiatief? Bekijk en onderteken de petitie hier!

← #nieuws

De code van ons brood

,

“De code van het brood”, zo kopte de NRC afgelopen vrijdag ter ere van het compleet in kaart gebrachte tarwe genoom. Een groot internationaal consortium van wetenschappers, waaronder Keygene, heeft dertien jaar aan de ontrafeling van het complexe tarwecomplex gewerkt. Met de opgedane kennis kunnen plantenveredelaars veel sneller en preciezer nieuwe tarwegewassen ontwikkelen. Dit biedt hen de mogelijkheid om snel in te spelen op het veranderende klimaat en tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Er zijn bijvoorbeeld genen aan het licht gekomen die verband houden met gluten-intolerantie. De moderne veredelingsmethoden bieden de plantenveredelaars de mogelijkheid om deze genen aan te passen of te vervangen. In Europa zullen we helaas nog wel even op zo’n glutenvrij tarwebrood moeten wachten. Het Europese Hof van justitie heeft namelijk recent beslist dat de moderne veredelingsmethoden onder de strenge wetgeving voor genetische modificatie vallen. Voordat de boeren de glutenvrije tarwevarianten op de Europese akkers mogen telen, moeten ze dus eerst door een streng, langdurig, kostbaar en onzeker toelatingstraject. Een gemiste kans, volgens HollandBIO.

Lees ook het artikel van het NRC.

 

← #nieuws

Australia wants to GROW cotton that doesn’t wrinkle so people will stop relying on synthetic clothes that damage the environment

The dream of a cotton shirt that does not need ironing could one day materialise into a reality, with CSIRO scientists on the case.

Researchers are examining what determines the length, strength and thickness of cotton fibres to see if a plant can be grown with the characteristics of a synthetic.

‘Cotton often gets a bad rap environmentally but it is a natural, renewable fibre unlike synthetics which are made with petrochemicals,’ CSIRO scientist Dr Madeline Mitchell said in a statement.

‘We’re looking into the structure of cotton cell walls and harnessing the latest tools in synthetic biology to develop the next generation cotton fibre.’

Through more than 30 years of improved cotton breeding using genetically modified techniques, the CSIRO and its partners Cotton Seed Distributors have led the way in reducing insecticide use in cotton growing by 85 per cent and cutting herbicide use by 60 per cent.

Australian cotton is also the most water efficient in the world.

It’s hoped that same drive for innovation can lead to clothing with less environmental impacts when being washed.

Whenever a synthetic material such as polyester or nylon is cleaned, thousands of tiny non-biodegradable microfibres enter the waterways, building up in the food chain.

But when cotton is washed, the fibres shed are biodegradable and break down naturally.

‘If we can produce next generation cotton then we can take a large market share of the synthetics industry and that’s a win not just for Australia’s $2.5 billion industry but also for the environment,’ CSD managing director Peter Graham said.

The next generation cotton research is part of a $13 million investment in science that applies engineering principles to biology.

The researchers’ work will be on display in Melbourne this week at AgCatalyst, a showcase of CSIRO’s technologies across the agriculture and food sectors.

Source: Daily mail

← #nieuws

Marine Biodegradable Plastic

BioLogiQ, recently announced that test results show its NuPlastiQ MB BioPolymer, produced by blending NuPlastiQ GP with PBAT (polybutylene adipate terephthalate), is marine biodegradable. Performed by Eden Research Laboratory, results show 97% biodegradation of a GP/PBAT film in ocean water within a one-year period, according to ASTM-D6691 standards for marine biodegradability.

The key to this innovative new plastic compound is BioLogiQ’s NuPlastiQ GP General Purpose BioPolymer. GP is a 100% natural, renewably-resourced, plant-based resin (derived from the excess starch produced–and usually discarded–during potato processing)  that has been certified by TUV Austria to marine biodegrade in 28 days. When PBAT is mixed with NuPlastiQ GP, it will also biodegrade in marine environments.

“Our ability to produce a marine biodegradable film using a material that was previously not marine biodegradable is a huge technical accomplishment that can significantly reduce both plastic marine debris and the negative effects this debris can have in our oceans. Given the current concern regarding plastics and ocean pollution, we are working on NuPlastiQ MB marine biodegradable formulations of NuPlastiQ GP with polyethylene and polypropylene. Our target applications are drink cups, straws, lids, and grocery sacks,” said BioLogiO’s president and founder Brad LaPray.  He also noted that because the ability for plastics to biodegrade in a marine environment is so new and unusual, acceptable certification standards do not exist and that the company plans to work with industry and governments to develop new standards.

← #nieuws

‘Niemand zal onze CRISPR-banaan willen’

Hoe de Europese regels rond genbewerking een poging om de banaan te redden torpederen.

Het valt niet op wanneer je in de supermarkt langs de goed gevulde schappen loopt, maar het gaat niet goed met de banaan. Ziektes tasten wereldwijd plantages aan. Eet je een banaan, dan is dat doorgaans een Cavendish. Het gros van de wereldhandel in gestoeld op die ene variëteit. ‘Het is een monocultuur van quasi genetisch identieke planten die jaarlijks vijftig miljoen ton bananen voortbrengt’, zegt Roel Sterken. Sterken is een biotech-ondernemer. In samenwerking met wetenschappers van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) werkte hij aan een start-up die met CRISPR-Cas9 bananen wou veredelen om ze beter bestand te maken tegen ziekte.

‘Tot ‘zwarte woensdag’’, zegt Sterken. Op woensdag 25 juli besliste het Europese Hof voor Justitie immers dat planten die het resultaat zijn van genbewerkingstechnieken zoals CRISPR-Cas9 onder de ggo-wetgeving vallen en dus dezelfde strenge en dure markttoelatingsprocedure moeten doorlopen als genetisch gemodificeerde gewassen. ‘Sindsdien is ons initiatief een doodgeboren kind’, aldus Sterken. ‘Dat is niet alleen jammer voor ons, maar ook voor miljoenen lokale boeren in meer dan 120 landen die afhankelijk zijn van de banaan.’

Vijftig keer sproeien

De wereldwijde monocultuur maakt de banaan kwetsbaar. Twee ziektes bedreigen de bananenhandel. ‘De Panamaziekte is een schimmelziekte van de wortels die de planten doet afsterven’, zegt Sterken. ‘Daar is niets tegen te beginnen. Een aangetaste plantage wordt in quarantaine geplaatst en is verloren voor toekomstige bananenteelt. In de Filipijnen, één van de grootste bananenproducenten ter wereld, is in sommige gebieden meer dan de helft van de plantages verloren gegaan.’

‘De tweede ziekte, Black Sigatoka, is een bladschimmel. Die is wel onder controle te houden, maar enkel door intensief gebruik van fungiciden. De gemiddelde plantage wordt 50 maal per jaar besproeid.’

Sterken ziet in CRISPR-Cas9 een mogelijke oplossing. ‘Er bestaan bananenvariëteiten die resistent zijn tegen Black Sigatoka of de Panamaziekte. Ze zijn echter niet commercieel interessant: ze brengen te weinig op, rijpen te snel of smaken niet lekker. De resistentie overbrengen naar de Cavendish via klassieke veredeling kan niet, want de bananenplanten zijn steriel en worden door stekken vermeerderd. Wil je opnieuw vertrekken van de oerbanaan om tot een commercieel interessante banaan mét resistentie te komen, dan ben je minstens vijftig jaar zoet. Wat we wel kunnen doen is kijken welke genetische verschillen aan de basis liggen van de resistentie. Met CRISPR zou je de genetische code van de Cavendish vervolgens zo kunnen aanpassen dat ze identiek is aan die van de resistente variëteit.’

De hele wereld volplanten met dezelfde banaan, is dat niet om problemen vragen? ‘Die situatie is het gevolg van het feit dat geen enkele andere variëteit even geschikt is voor export als de Cavendish en veredeling zo moeilijk is’, zegt Rony Swennen, bananenexpert aan de KU Leuven en ook bij het initiatief betrokken. ‘Was dat niet zo, dan zouden er net zoals bij appels verschillende variëteiten op de markt kunnen komen. Ook daar zou CRISPR bij kunnen helpen.’

Bron: EOS wetenschap

← #nieuws

How a humble Australian bee could help the world’s plastic problem

There’s a buzz among researchers across the Tasman as they recruit native Australian bees to fight the war on waste by helping create a new bioplastic.

The biotech start-up Humble Bee aims to take the nesting material from Banksia bees to produce a water-repellent and flame-resistant form of natural plastic. The New Zealand-based company is attempting to reverse engineer the material to create a biodegradable alternative on an industrial scale.

Founder and chief executive Veronica Harwood-Stevenson has been collecting Banksia bees (Hylius nubilosus) in south-east Queensland with the help of Chris Fuller from Kin Kin Native Bees. Her work involved trying to understand the cellophane-like bioplastic that lines the bees’ nest.

“They’re a small black bee, and if you keep an eye out for them you can see them in your backyards,” she told ABC Radio Brisbane’s Emma Griffiths.

“Chris supplies stingless bees to the macadamia industry, so his great knowledge on what material to do analysis on has helped us start.”

Ms Harwood-Stevenson said the idea came about when she was doing research on different science disciplines. “I have a strong interest in biology and I read an article on native bees and this bee lines its nests with material that looked promising,” she said.

“The author of the article made a throwaway comment that it behaved liked a plastic, and I knew that packaging was a leading cause of plastic pollution so I thought this could be part of the solution.”

Creating a new type of ‘natural plastic’

Along with a team of scientists, Ms Harwood-Stevenson said the aim was to make the product biologically.

Phil Lester, an entomologist and professor of biological science at Victoria University of Wellington, has been helping study the bees.

By examining their DNA, the researchers hope to identify the genes that give the bees the ability to make the special bioplastic.

“We will do a similar thing to how insulin was made in the 1970s — the gene that coded insulin was put into an E. coli bacteria and could then be produced en masse,” Ms Harwood-Stevenson said.

“You can’t take biological material in its entirety from Australia into New Zealand, so we did a dissection in Queensland and brought the parts of the bee we were interested in back to New Zealand.

“Any further work we do will be back in Australia due to the biological difficulty of going between the two countries.”

She said New Zealand didn’t have the native bee expertise or husbandry, which prompted her to travel to Australia.

“We had people in New Zealand who had done a lot of research, but where you could go to find them [the bees] was something that Australia had that we didn’t.”

An alternative to single-use plastic

Despite being in its early stages, Ms Harwood-Stevenson said creating a bioplastic was within reach.

“Plastic is a word that is like sport or religion; it encompasses so many different types of chemistry and so many materials with many properties and uses.”

Ms Harwood-Stevenson said a form of plastic would always be needed, not for single-use items, but for many industries it was a material that could not be substituted out.

“It has performance properties that make it important in many industries and you can’t just stop using it, given today’s society and the technology that we rely on.”

She said she hoped this form of bioplastic could fill the gap across industries and would like to see the material ready to sell in five years.

Source: ABC

 

← #nieuws

GM Plants Could Provide Balanced Diet for Salmon

Scientists believe a new feed solution for Atlantic farmed salmon – created from a genetically modified plant – could help relieve pressure on stressed marine resources.

The University of Stirling, in collaboration with Rothamsted Research, is conducting a study into the potential benefits of using the customised feed to improve access to omega-3 fish oils, credited as being a key component of a balanced diet.

Wild fisheries – which currently provide the beneficial oils – are at their sustainable limits and, therefore, existing stocks are not able to provide enough of the beneficial omega-3 for a global population.

In a bid to tackle the issue, current practice involves giving farmed fish a feed blended with both marine fish oil, sourced from the sea, and vegetable oil. However, the new study could revolutionise the industry – and return levels of omega-3 fatty acids in farmed fish to the levels of a decade ago.

The research is jointly led by plant scientist Professor Johnathan Napier, from Rothamsted Research, and fish nutritionist Professor Douglas Tocher, of Stirling’s Institute of Aquaculture.

“The joint project allows us to culture salmon to market size in sea pens while extracting data to ensure new feeds support good growth, feed use and product quality”, Professor Tocher said.

Professor Napier added: “This is the largest feeding trial to validate the efficacy of the project. It’s extremely significant because it will demonstrate the ability to use omega-3 fish oils from plants across the whole production cycle of salmon.”

The study will see the farmed fish – which are not genetically modified (GM) – being given a feed which includes oils pressed from a GM oilseed crop plant, Camelina. The modified plant has high-levels of the beneficial omega-3 fatty acids, proving to be a safe and cost-effective source of these for aquaculture feeds.

During the course of the trial, Dr Monica Betancor, a Research Fellow at Stirling, will play a crucial role by checking on the salmons’ health and collecting data.

“Collecting samples and analysing the data are imperative to the project. To test the performance of the fish, I’ll be measuring the weight and growth of the fish, but also looking at tissue and molecular samples comparing results of fish fed the new fish feed to salmon fed a standard diet,” said Dr Betancor.

The project will both serve as a proof of concept and a potential solution to the sustainability issue in supplying fish oils to farmed fish.

Professor Napier has long been exploring how to develop a sustainable source of omega-3 using transgenic plants.

“It’s taken a decade to develop plants able to produce the oils and be used in aquaculture,” he said.

“This GM technology shows great promise as a potential solution to help fish farming remain even more sustainable while continuing to grow as an industry.”

Studies have suggested a link between omega-3 fish oils – also known as omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids such as EPA and DHA- and benefits to human health.

Source: technology networks