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    FMT150在藻類生物質能源研究中的應用

    發(fā)布時間: 2022-04-06  點擊次數: 1738次

    開發(fā)藻類生物質能源是新能源戰(zhàn)略的重要議題,不僅可以生產新能源替代石油化石能源,還可以固定碳,因此對碳中和具有重要意義,目前世界上多國均已經開展相關研究。

    FMT150將光生物反應器技術與藻類生理監(jiān)測技術結合起來的系統(tǒng),集成了目前幾乎所有主要的藻類在線培養(yǎng)與生理監(jiān)測技術,不僅可以精確控制溫度、光質、光強、培養(yǎng)周期等,還可同時在線監(jiān)測溫度、PH值、溶解氧、光密度、葉綠素熒光等參數,本期摘選相關案例分享給各位讀者。

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    1 重組光合作用:一種在細胞內產生H2的光系統(tǒng)I-氫化酶嵌合體

    Andrey Kanygin等人(2020)選取萊茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)作為實驗對象,利用基因手段,將藻類氫化酶表達到光系統(tǒng)IPsaC蛋白上,形成光系統(tǒng)I-氫化酶嵌合體,阻斷并改變光合電子傳遞鏈走向,使之產生更多的氫氣。

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    根據研究需要,作者將萊茵衣藻分為3個類型,分別是野生型(WT),缺乏內源性氫化酶的突變體(hydA),以及含有氫化酶表達的ΨH1,從下圖中可以看出,在6小時黑暗環(huán)境下,hydA型萊茵衣藻產生的氫氣幾乎可以忽略不計,ΨH1產生的氫氣約為WT60%,這說明重組后的光系統(tǒng)I-氫化酶嵌合體*可以從供體Fd接受電子;在光照條件下最初的1小時WT產生氫氣的平均速率為28 ± 8 µmol H2 h-1 (mg Chl)-1,之后很快降到可以忽略不計的水平,hydA沒有氫氣產生,ΨH1則在6小時內以25 ± 6 µmol H2 h-1 (mg Chl)-1的速率持續(xù)產生氫氣。

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    在該實驗中,研究人員使用FMT150培養(yǎng)和控制藻類生長,并利用膜入口質譜儀(MIMS)檢測藻液中氫氣和氧氣在接受光照時的瞬間變化。

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    2 可持續(xù)生物烷烴氣體生產和可再生能源的低碳戰(zhàn)略

    鑒于當前和今后嚴峻的能源危機和碳排放因素,Mohamed Amer和清華大學陳國強等人(2020)利用FMT150作為培養(yǎng)和反應容器,對工業(yè)菌株大腸桿菌(E. coli)、嗜鹽單胞菌(Halomonas)、集胞藻(Synechocystis)所產生的丙烷和丁烷氣進行研究,并構思出適用于發(fā)達和發(fā)展中國家可持續(xù)生物烷烴氣體生產和可再生能源的量產流程圖。


    3 用于室外光生物反應器的微藻油生產開發(fā)

    Norsker等人(2021)對微擬球藻屬(Nannochloropsis sp.)在內的10種藻類的微藻油產量進行中試規(guī)模研究和篩選,以總脂肪酸 (TFA) 濃度和體積TFA生產率作為重要的衡量指標,結果表明TFA 濃度范圍為540% DW,而TFA產率范圍為0204 mg TFA L-1 day-1

    為了確定最小接種生物量密度,研究人員以FMT150作為反應容器,通過逐步提高光照和稀釋直到量子產額QY和稀釋率接近0為止,從下表可以看出相較于210 μmol photons m?2 s?1,300 μmol photons m?2 s?1 35 °C條件下其稀釋率和量子產額均明顯降低,因此得出后者為最大允許培養(yǎng)條件的結論。

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    部分參考文獻

    1.Kanygin A, et al. 2020. Rewiring photosynthesis: a photosystem I-hydrogenase chimera that makes H2 in vivo. Energy & Environmental Science 13: 2903-2914.

    2.Amer M, et al. 2020. Low Carbon Strategies for Sustainable Bio-alkane Gas Production and Renewable Energy. Energy & Environmental Science 13(6): 1818-1831.

    3.Norsker NH, et al. 2021. Developing microalgal oil production for an outdoor photobioreactor. Journal of Applied Phycology. doi: 10.1007/S10811-021-02374-7.

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