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“新型能源植物—浮萍能源化研究”取得阶段性进展

7月4日,中国科学院知识创新工程重要方向项目“生物多样性保护与特色生物资源的可持续利用”子课题“新型能源植物—浮萍能源化综合利用系统研究”进行了近期工作汇报交流会。子课题负责人中国科学院成都生物研究所应用与环境微生物中心赵海研究员、6位专题负责人以及相关人员参加了会议。 会上,各位研究人员就新型水生能源植物—浮萍的种质资源收集、分子鉴定、高淀粉品种选育及分子育种、典型废水积累转化浮萍生物量、浮萍高效能源化利用关键技术、浮萍化学成分及高附加值成分研究等方面的工作进展情况及所取得的成果进行了汇报。 彭玉兰团队对在成都、泸州、宜宾、内江、眉山、南充6市采集的54个浮萍居群进行了形态学研究,初步鉴定所采集样品为4属6种或7种;冯波团队提取了50份不同生态型浮萍材料的基因组DNA,同时设计了3对引物分别扩增浮萍的基因,克隆上述材料的基因片段,并通过序列多态性分析发现序列变异较大,适合进行聚类分析;赵海团队采用......阅读全文

浮萍生物能源研究获突破 “水面油田”有望成真

  记者今天从中科院成都生物所获悉,该院赵海研究员率领的团队,通过对水面植物浮萍的高淀粉品系筛选、淀粉积累机制破解等,已初步形成了浮萍能源转化及规模化培养、废水处理体系。未来,利用浮萍来替代石油能源将不再是梦想,其多项成果已在《生物燃料技术》等国际知名刊物发表。   生物液体

国家科技支撑计划新型生物能源植物浮萍研发取得重要进展

  由中国科学院成都生物研究所等单位联合承担的国家科技支撑计划项目课题《非粮燃料乙醇关键技术开发与示范》(2011BAD22B03)新型浮萍规模化培养取得研究进展与成果。   课题首先系统筛选获得了7株高淀粉浮萍品系,建立了稳定的高淀粉浮萍培养体系,从多个研究层面系统阐明了浮萍快速积累的机制,确立

“非粮燃料乙醇关键技术开发与示范”研发取得重要进展

  由中国科学院成都生物研究所等单位联合承担的国家科技支撑计划项目课题《非粮燃料乙醇关键技术开发与示范》(2011BAD22B03)新型浮萍规模化培养取得研究进展与成果。   课题首先系统筛选获得了7株高淀粉浮萍品系,建立了稳定的高淀粉浮萍培养体系,从多个研究层面系统阐明了浮萍快速积累的机制,确立

四川技术实现“水面油田”

  一株不起眼的浮萍,和汽车能发生什么样的关系?继去年薯类高效乙醇转换技术获得四川省科技进步一等奖后,中科院成都生物所研究院研究员赵海率领的团队,又在生物能源领域取得新的突破。通过从水面植物浮萍中提取淀粉,形成乙醇燃料,可为机动车提供动力。  跟以往利用玉米等谷物原料生产生物燃料有所区别的是,浮萍廉

能源所浮萍对重金属水污染修复分子机制研究获进展

  镉(Cadmium)是工业生产中重要的加工材料之一,也是世界八大污染物之一,是重金属污染中第二大污染源。  自植物修复概念被提出以来,利用特定植物进行重金属污染修复的研究工作已取得较大进展。针对水体中的镉污染,已有研究者采用多种类型的水生植物进行清污研究。然而,与作为土壤修复工具的陆生植物相比,

三代测序技术实现44倍测序序列连续性提升

2019年9月3日,PNAS(美国科学院院报)在线发表了上海交通大学王文琴副教授团队课题组题为“Plant evolution and environmental adaptation unveiled by long-read whole-genome sequencing of Spirodel

中科院成都生物所证实:水生植物浮萍能“吃”重金属

  [导读] 科技日报成都6月24日电(记者盛利)记者24日从中科院成都生物所获悉,该所赵海研究团队历时2年、通过近10万组数据对比研究证实:水生植物浮萍可替代目前公认废水处理能力最强的水葫芦,高效处理废水中的氮磷,并转化成高品质生物质材料。  有种浮萍能“吃”重金属  科技日报成都6月24日电 (

研究揭示浮萍在混合营养、异养和自养条件下的生长特性

  浮萍(duckweed)属于天南星科浮萍亚科的水生漂浮植物,共紫萍属(Spirodela)、少根紫萍属(Landoltia)、青萍属(Lemna)、扁无根萍属 (Wolffiella)、芜萍属(Wolffia)5属36个种,是研究光合作用、形态建成、遗传进化的模式植物,在生物质能源、污水处理、食

聚焦能源发展:“1+1”如何大于“2”

  2018年的第一个工作日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)邀请中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)张玉奎院士来到青岛,出席由青岛能源所主办的“生物能源与过程高端论坛”。  “这不仅是一场学术交流,也是两所启动融合发展后的工作新常态。”日前,青岛能源所党委书记

成都生物所利用水生植物浮萍开展废水处理研究获进展

  氮磷污水的大量排放是造成我国水污染的主要原因之一。目前主要技术是采用微生物将有机氮转化为氮气,将磷转化为污泥来除去氮磷,需要通过暴气等消耗大量的电能技术来实现,运行费用高,而且难以实现资源的再利用。同时,氮磷又是农作物生长所必需的营养元素,但是因为废水量大,氮磷的浓度相对于陆生为主的农作物需要较

赵海团队浮萍高效氮利用机制等研究获进展

   氮(N)是作物生长最重要的营养素,也是一种重要的资源。自20世纪中叶的绿色革命以来,氮肥被广泛使用以促进作物生长和增加产量。到目前,农业生产中氮的用量已达到1.1亿吨/年。氮肥的过度施用不仅增加了作物生产的成本投入,也直接导致了水体富营养化和空气污染等环境问题。因此,在可持续农业中,优化氮肥用

生物柴油,寒潮中谋变

  据美国能源信息署发布的数据显示,2015年8月份美国生物柴油产量为1.23亿加仑,比7月份增长200万加仑。看来生物柴油不负众望发展相当迅猛,但是将目光投向中国,却是另外一番景象:全国生物柴油生产厂家50多家,总产能超过350万吨,相当于美国一个月的实际产量。现产能超过10万吨的生物柴油企业有1

重金属废水处理技术工艺

重金属废水常见于电镀、电子工业和冶金工业,尤其是电镀、电子工业废水,它的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。