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重离子辐照预处理木质纤维素提高酶水解产率及其机理

生物质是地球上分布最广泛的可再生能源之一,在替代传统的化石燃料、缓解能源危机、解决环境污染等方面发挥着不可替代的作用。其中,木质纤维素作为一类蕴藏量最丰富的生物质资源,主要由纤维素、半纤维素、木质素组成,纤维素和部分半纤维素可经纤维素酶分解转化为可发酵糖,生产燃料乙醇及其他高附加值的产品。由于木质纤维素结构中存在“生物质抗降解屏障”,致使酶解转化效率低,成本高,难度大。因此,木质纤维素预处理工艺的开发已成为国内外生物质能领域的研究热点。 近日,近代物理所生物物理室科研人员利用兰州重离子加速器国家实验室提供的实验平台,在12C6+辐照预处理甜高粱秸秆木质纤维素提高酶水解产率及其机理研究方面获得新进展。 研究人员发现,12C6+辐照预处理能显著提高甜高粱秸秆的酶解产率和还原糖产量,尤其是600Gy的12C6+辐照预处理组酶解产率最高,其酶解36h时还原糖产量和水解产率分别为7.23 mg/mL和34.43%,较对照(还原糖产......阅读全文

重离子辐照预处理木质纤维素提高酶水解产率及其机理

  生物质是地球上分布最广泛的可再生能源之一,在替代传统的化石燃料、缓解能源危机、解决环境污染等方面发挥着不可替代的作用。其中,木质纤维素作为一类蕴藏量最丰富的生物质资源,主要由纤维素、半纤维素、木质素组成,纤维素和部分半纤维素可经纤维素酶分解转化为可发酵糖,生产燃料乙醇及其他高附加值的产品。由于木

影响纤维素酶产酶量和活力的因素

  影响纤维素酶产量和活力的因素很多,除菌种外,还有培养温度、pH、水分、基质、培养时间等。这些因素不是孤立的,而是相互联系的。张中良等(1997)采用均匀设计Cl12(1210),以绿色木霉(T.ViriclePers.expr)为菌种,研究了影响产纤维素酶的五大因素对产酶量和活力的作用,认为基质

影响纤维素酶产酶量和活力的因素

  影响纤维素酶产量和活力的因素很多,除菌种外,还有培养温度、pH、水分、基质、培养时间等。这些因素不是孤立的,而是相互联系的。张中良等(1997)采用均匀设计Cl12(1210),以绿色木霉(T.ViriclePers.expr)为菌种,研究了影响产纤维素酶的五大因素对产酶量和活力的作用,认为基质

半纤维素酶、木质素酶在纺织加工中的应用

天然的纤维素纤维中均含有半纤维素和木质素,尤其是麻类纤维含量较高,不去除半纤维素和木质素,极度影响纤维的可纺性能,通过半纤维素酶和木质素酶处理,可以大部分清除半纤维素和木质素,但半纤维素酶和木质素酶还没有在纺织工艺中单独使用,主要是和其他酶制剂(如果胶酶、纤维素酶等)配合进行纤维处理。

木质纤维素降解酶的分子改造研究取得新进展

  木质纤维素是地球上最为丰富的可再生资源,能将木质纤维素降解为葡萄糖的木质纤维素酶是一个复合酶系,其中的组分在养殖、食品、酿酒、纺织、洗涤、能源和造纸等工业中也具有广泛的应用价值。利用基因工程手段对纤维素酶分子进行改造实现定向进化,开发热稳定和活力提高的纤维素酶,对水解木质纤维素底物具有潜在的巨大

“中能重离子微束辐照装置”项目通过现场测试

  7月11日至12日,近代物理研究所承担的院重大科研装备研制项目“中能重离子微束辐照装置”,通过了中国科学院计划财务局组织的测试组的测试。  来自核物理、加速器、核技术、微束实验等领域的4位专家组成的测试组,听取了中能重离子微束装置调试报告,讨论确定了测试方案,随后进行了现场测试。

厦门大学团队发现太阳能驱动生物质全利用新方法

   实现绿色碳资源的高效利用是科学家们不断探索的课题。厦门大学教授王野课题组和程俊课题组合作,发现并利用量子点催化剂对木质素特定化学键的高效活化性能,首次实现了可见光照射下原生木质素在温和条件下的完全转化。相关成果于10月1日在线发表于《自然催化》上。  生物质是通过光合作用而形成的各种有机体,包

厦门大学 首次实现可见光照射下木质素的完全转化

实现绿色碳资源的高效利用是科学家们不断探索的课题。厦门大学教授王野课题组和程俊课题组合作,发现并利用量子点催化剂对木质素特定化学键的高效活化性能,首次实现了可见光照射下原生木质素在温和条件下的完全转化。相关成果于10月1日在线发表于《自然催化》上。 生物质是通过光合作用而形成的各种有机体,

用于高品质木质素生产的顺序自动水解离子液体分馏工艺

  木质纤维素生物质作为一种可再生资源,已被研究用于生产燃料、化学品和其他生物产品。然而,木质纤维素生物质复杂的结构和化学特性使其对通过生物化学、物理化学和热机械平台进行分馏具有高度的抗性。为了克服这种顽固性,已经开发了多种针对纤维素结晶度、生物质孔隙度和基质多糖溶解度的预处理工艺。然而,木质素和半

美开发出用于纤维素合成生物燃料的无酶离子液

  据物理学组织网5月10日(北京时间)报道,美国能源部与联合生物能源研究所及伯克利实验室,合作开发出一种可在室温对纤维素进行预处理的离子液体,为解决生物燃料成本过高的难题迈出了关键的一步。这种新的技术不仅不需要昂贵的酶,而且其离子液体还非常便于回收处理。   化石燃料排放到大气中的二氧化碳每年增