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mg代理注册:微藻在光能转化为化学能过程中固碳率提高

时间:2021/4/22 19:52:38  作者:  来源:  浏览:16  评论:0
内容摘要:程小君介绍,使用高通量筛选和育种技术引进和改进关键carbon-fixing酶微藻细胞的基因,我们的目标是改善关键酶的催化反应活性,二磷酸核酮糖羧化酶,高的条件下烟气浓度的二氧化碳。换句话说,就是要找到决定优质品种的关键基因。在烟气中高浓度二氧化碳的条件下,固碳藻类的选择给出了令人满意的结论:微藻细胞光合色素酶、能量合...
程小君介绍,使用高通量筛选和育种技术引进和改进关键carbon-fixing酶微藻细胞的基因,我们的目标是改善关键酶的催化反应活性,二磷酸核酮糖羧化酶,高的条件下烟气浓度的二氧化碳。换句话说,就是要找到决定优质品种的关键基因。

在烟气中高浓度二氧化碳的条件下,固碳藻类的选择给出了令人满意的结论:微藻细胞光合色素酶、能量合成酶等固碳酶活性显著增强,光反应中心电子传递速度加快,光化学效率提高了微藻细胞生长固碳速率。

项目组采用二氧化碳梯度驯化,逐渐上调微藻细胞光合固碳途径中各种固碳酶的活性,固碳酶运输二氧化碳分子的能力相应增强,从而抑制了微藻低效的固碳反应途径。同时,高效固碳反应途径不断增强,微藻在光能转化为化学能过程中固碳率提高。

通过对固碳方法的驯化、改进和改造,成功培育了能耐受烟气二氧化碳的高效固碳藻类。微藻的碳捕获本质上是生物光合作用。本项目技术可加快生物光合作用的加热反应速率,提高碳捕集效率。

在反应器中,涡流可以增强细胞的光合作用。这是因为微藻细胞的固碳反应分为光反应和暗反应两个阶段。微藻在反应器明暗区快速的涡流流动可以明显促进细胞混合传质和固碳反应。

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