发布时间:2014-11-19 11:09 原文链接: 丹麦水通道蛋白膜技术首次引入中国

  丹麦Aquaporin A/S公司(简称“AQP”)日前与国内的综合水务环保公司国中水务和博天环境签署正式合作协议,根据协议,三方将共同出资成立合资公司并建设水通道蛋白膜生产线。

  AQP公司研发的基于水通道蛋白膜基础上的正渗透技术目前在国际上处于领先地位。AQP公司首席执行官彼得·霍姆延森告诉记者,水通道蛋白广泛地存在于生物细胞的细胞壁中,这种蛋白具有过滤水分的功能。水通道蛋白膜技术就是模仿自然界水净化的方法,将水通道蛋白嵌入在水处理膜上进行水的处理。将这种技术应用于废水的正渗透处理时,可以像植物从土壤中汲取水分一样对废水进行过滤。

  博天环境旗下子公司——北京中环膜材料科技有限公司总经理赵亮告诉记者,在废水处理领域,传统的反渗透技术因为需要使用高压泵,能耗较大;正渗透技术则利用自然的渗透压对废水进行处理,不需要高压泵,能耗非常低。

  赵亮介绍,目前废水的深度处理回用一般使用超、微滤技术进行反渗透系统的预处理,然而水处理常用的超、微滤膜只能截留肉眼可见的颗粒物和悬浮物,难以截留溶解于水的有机物,这给反渗透系统的稳定运行带来了极大的隐患。基于水通道蛋白膜制备的正渗透膜可以利用废水与汲取液之间的渗透压差,先将水和有机污染物进行分离,之后只需要用反渗透技术对汲取液进行脱盐,大大降低了反渗透膜的污染,延长了反渗透膜的使用寿命,同时降低了运行费用。

  国中水务董事长朱勇军表示,基于水通道蛋白膜基础上的正渗透技术代表了水处理领域的未来方向之一,目前该技术仍处于产业化前期,一旦条件成熟,可以在海水淡化、化工、航天、医疗等等多个领域得到广泛应用。

相关文章

鲸鱼体内的这种蛋白,有望延长人类寿命

在人类中,活到百岁已是长寿,而在鲸类中,这个岁数还算“年轻”,因为该家族中的弓头鲸有时能活200多年。但没人知道弓头鲸长寿的原因。一项10月29日发表于《自然》的研究发现,弓头鲸能够活数百年且不患癌症......

动物实验显示:一种关键蛋白可能是调控大脑衰老的“主开关”

美国加州大学旧金山分校科学家发现,大脑衰老背后隐藏着一种名为FTL1的关键蛋白。实验显示,过量FTL1蛋白会导致小鼠记忆力衰退、大脑神经连接减弱以及细胞反应迟钝。一旦阻断这种蛋白,老年小鼠就能恢复年轻......

新策略助力蛋白蛋白相互作用先导化合物设计

中国科学院上海药物研究所研究员罗成、周兵、陈奕和华东师范大学研究员陈示洁合作,提出“强支点占据-杠杆干扰”(FOLP)的蛋白-蛋白相互作用(PPI)先导化合物设计策略,为PPI领域研究提供新的概念和方......

研究发现病毒蛋白抑制水稻免疫途径新机制

水稻作为最重要的粮食作物,为超过半数的世界人口提供主食。然而,水稻黑条矮缩病毒(SRBSDV)等病毒严重危害水稻生长,威胁粮食生产安全,解析病毒—水稻互作的分子机制对水稻病毒病的防控具有重要意义。近日......

我国科学家发现大豆种子油蛋比调控关键基因

记者从安徽农业大学获悉,该校王晓波教授团队联合中国农业科学院作物科学研究所邱丽娟、李英慧研究员团队,解析了关键基因对大豆种子油脂和蛋白比例(油蛋比)的调控机制,为高油或高蛋白大豆品种选育提供了新方向。......

“死神”蛋白究竟是如何让细胞走上不归路

中国科学院院士施一公团队解析了BAX线状/环状聚合物所共享的基本重复单元结构,解答了“死神”BAX究竟是如何让细胞走上死亡命运的不归路。6月27日,相关研究成果发表在《科学》。BAX多边形结构。课题组......

帕金森病相关蛋白结构确定

澳大利亚沃尔特和伊丽莎霍尔医学研究所团队在对抗帕金森病的斗争中取得重大突破:他们成功解开了一个长达数十年的谜团,确定了人类PINK1蛋白与线粒体结合的具体结构,为开发治疗帕金森病的新药开辟了新道路。这......

术后认知功能障碍研究获新突破

暨南大学生命科学技术学院教授邹奕团队在广东省重点研发项目、广东省自然科学基金等项目的资助下,研究发现转甲状腺激素蛋白或成术后认知功能障碍诊断新标志物,有望助力早期干预。近日,相关成果发表于《分子精神病......

单细胞鉴定6000+蛋白,多场景实测数据震撼来袭!

过去几年里,单细胞蛋白质组学技术取得了长足发展,单细胞蛋白质组学逐渐走向成熟,后续有望广泛应用于肿瘤异质性分析、免疫学研究、发育生物学、神经科学以及精准医学等领域。然而,从技术发展成熟到实际场景应用分......

科学家首次实现跨膜荧光激活蛋白从头设计

记者20日从西湖大学获悉,该校未来产业研究中心、生命科学学院、西湖实验室卢培龙课题组首次实现跨膜荧光激活蛋白的从头设计,这也是首个通过人工设计得到的、能够精确结合特定小分子的跨膜蛋白。相关研究成果当天......