合成细菌“躺”在矿物表面就可产生电流

据报道,美国华盛顿州太平洋西北国家实验室和东安格利亚大学的研究人员发现,合成细菌仅仅通过接触一种矿物表面,不需任何其他介质就可以直接产生电流。新研究使得从细菌产生清洁电力,创建高效的微生物燃料电池或“生物电池”更进一步。该研究成果发表在最新一期的美国《国家科学院学报》上。 东安格利亚大学生物科学学院汤姆・克拉克博士带领的研究团队在实验室合成出希瓦氏菌(一种海洋细菌),接着选择具有从微生物内部到岩石穿梭往返电子的蛋白质,将这些蛋白质插入合成细菌的细胞膜内脂质膜囊中,之后再测试在细菌内部和含铁矿物外部之间电子的流动。结果显示,细菌可直接“躺在”金属或矿物质表面,通过其细胞膜转移电子,这意味着细菌可与电极直接“连接”。 克拉克博士说:“我们知道,细菌可以把电子传送到金属和矿物质,这种相互作用取决于细菌表面的特殊蛋白质。但之前并不清楚,这些蛋白质是直接传送,还是间接地通过某个未知介质。研究表明,这些蛋白质可直接‘触摸’矿......阅读全文

燃料电池掀热潮-生物燃料成投资热点

  本周以来,在新能源汽车热潮的助推下,燃料电池概念强势来袭,wind燃料电池指数更是连续两个交易日收出放量长阳。而随着燃料电池炒作热潮的逐步蔓延,围绕燃料电池的相关概念也进入细化阶段,其中生物燃料就悄然进入投资者的视线中。消息面上,近日中科院青岛生物能源与过程研究所生物传感技术团队在基于细菌表面展

意大利或掀起生物燃料革命

  很多悲观的说法认为,意大利的新能源无力参与全球竞争。但是,在提供新能源减少碳排放方面,意大利国内主要的国际财团已经取得了突破性进展,可能会掀起“绿色革命”。   最近,在意大利克雷申蒂诺,一家投入1.5亿美元的生物燃料乙醇工厂正式投产。据说,这是世界上第一家利用酶转化法实现商业规模化生产“第二

超级海藻:生物燃料新来源

  据英国每日邮报报道,通过最新技术,此前由被粉碎的植株提取而成的纳米纤维素(Nanocellulose),现在可由经“工厂”提供水、光照及时间培育出的海藻提取。这个方案不仅成本低廉,成长迅速,而且具备极高商业价值。   科学家最近在研究一种可广泛运用于生产从盔甲到智能手机屏幕等各种产品的原料,据

发现新的细菌生物合成途径,有望发现和制造新的药物

   细菌是生物分子世界的大厨;总的来说,它们具有产生大量未知物质的能力,其中的一些物质可能具有治疗作用或其他有用的特性。在一项新的研究中,来自美国加州大学洛杉矶分校和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员在寻找有用的天然产物时,发现了一种全新的细菌食谱。相关研究结果发表在2019年7月19日的Sc

合成生物大牛开发“细菌胶囊”掀起智能手机诊断新时尚

  “我们现在可以用它实时监测人体内的生物信号,”麻省理工学院电子工程、计算机科学以及生物工程系副教授(卢冠达)Timothy Lu说。  5月24日,《Science》杂志在线报道了Lu教授课题组的新发明。Lu教授和工程学院院长Anantha Chandrakasan博士是文章的通讯作者,研究生M

生物质颗粒燃料产业打破传统燃料格局脱颖而出

  对于北京这个冬季供热能源消耗重镇来说,在刚刚过去的这个供暖季,首次出现了以生物质为供热能源的项目。   3月中旬的北京已接近供暖季的尾声,但北京郊区的小汤山大东流苗圃的供暖锅炉离熄火还有一个多月。在这个国家级树木种苗示范基地里,有近6万平米的温室大棚需要供暖,由于花卉苗木生长的特殊性,它每年的

细菌的合成代谢产物及意义

  细菌的合成代谢产物及意义是临床检验技师考试辅导的部分内容,以下是医学教育网对这块内容的整理,希望对考生有所帮助:  (1)热原质:大多数为革兰阴性菌合成的菌体脂多糖。注入人体或动物体内能引起发热反应,故称热原质。  注:热原质耐高温,121℃20min不被破坏,蒸馏法去除热原质较好。  (2)毒

细菌合成代谢产物及其意义

(1)热原质:大多数为革兰阴性菌合成的菌体脂多糖。(2)毒素:◇内毒素:G-菌的脂多糖。◇外毒素:G+菌产生的蛋白质,毒性强且有高度的选择性。(3)侵袭性酶:有些细菌还能产生具有侵袭性的酶,如卵磷脂酶、透明质酸酶等。注:毒素和侵袭性酶在细菌致病性中甚为重要。(4)色素:◇水溶性色素◇脂溶性色素注:有

各国纷纷加大生物燃料研发力度

  当前石油价格居高不下,为增强能源多样性,实现能源独立和安全,不少国家对生物燃料生产制定鼓励政策,尤其针对用于交通运输的生物燃料制定了特殊优惠政策,主要激励措施包括:制定强制性的调合标准、对生物燃料提供补贴、减免税赋、给予研发资金支持等。   目前有31个国家确定了生物燃料调合标准,至少有19个

芬兰开发枯木制生物燃料技术

  芬兰科学家日前发现一种新方法,可以将枯木转化为高质量的生物燃料,每升的成本不到1欧元,利用该方法,原木中一半以上的能量可转化为生物燃料。   来自芬兰技术研究中心的科学家应用加压流化床气化技术来获取商业规模的甲醇、二甲醚、合成汽油等,并在芬兰和美国进行了试验。数据显示,树皮和废木材生物炼制的效

培养藻类制造生物燃料未来可期

  据《日本经济新闻》最近报道,今年4月,总部位于日本川崎市的千岁实验室公司在马来西亚设立了全球规模最大的藻类培养设施,旨在利用二氧化碳生产生物燃料。该公司的目标是在用培养藻类制造生物燃料时,将其成本控制在能与化石燃料竞争的水平。  千岁实验室公司并非唯一对培养藻类制造生物燃料寄予厚望的公司,其志同

藻类生物燃料未来有望代替汽油

  学术期刊《欧洲材料科学杂志》发表的一篇文章称,莫斯科物理技术研究院、莫斯科大学、斯科尔科沃科技研究院以及俄罗斯科学院一些研究所的研究人员,发现了单细胞藻类生物燃料的准确化学成分,这有助于使其生产更有效。  藻类比其他光合有机体获得生物物质要快几倍,因此,许多研究人员认为,藻类是代替汽油和其他燃料

欧盟出台最严格生物燃料标准

  欧盟能源专员欧廷格在布鲁塞尔宣布,将启动对生物柴油、生物乙醇等生物燃料的质量认证程序,对产自“敏感地区”的生物燃料进行更严格的控制,希望借此来拯救其饱受困扰的生物燃料政策。这些敏感地区包括森林、未完全干涸的泥炭地等。生物燃料公司不应将欧盟的现有规定理解为可以在牺牲这些敏感地区的条件下生产生物燃料

巴西国内首飞生物燃料商业航班

  巴西首个使用生物燃料的商业航班23日开始正式运行。该航班为巴西第二大航空公司高尔航空所拥有,飞行航线为圣保罗市至首都巴西利亚。   根据高尔公司发表的公告,与使用传统的化石燃料相比,飞机使用生物航空煤油可使温室气体排放量降低80%以上。该公司计划在2014年足球世界杯期间,将使用

能源科技热词:生物燃料

    生物燃料泛指由生物质组成或转化的固体、液体或气体燃料。它是可再生能源开发利用的重要方向,具有良好的可贮藏性和可运输性,可提供可替代石油的液体燃料。狭义的生物燃料仅指液体生物燃料,主要包括燃料乙醇、生物柴油和航空生物燃料等。     20世纪70年代以来,受传统能源价格、环保和全球气

“中美先进生物燃料论坛”在京召开

  由中国国家能源局、美国能源部和农业部共同主办的“中美先进生物燃料论坛”于5月26日至27日在北京召开。中国科学院青岛生物能源与过程研究所所长王利生、副所长彭辉、所长助理吕雪峰研究员应邀参会。吕雪峰研究员代表研究所作了题为“中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进生物燃料研究”的特邀报

生物燃料上天尚有瓶颈待破

  从2011年开始,关于欧盟强征航空碳税的论战就一直不断。欧盟为何如此强势推进碳税?一个重要原因是,航空节能减排的核心技术掌握在其手中。因此,破解欧盟强制征收碳税的最佳方法,是争取掌握拥有自主产权的低碳技术。   在众多航空减排新技术中,最受关注的当属生物制

加、美竞相发展航空生物燃料

  世界各国航空飞行产生的温室气体占人类温室气体排放的3%,航空业承受着油价上涨和降低碳排放的双重压力。因此,许多专家认为,开发生物燃料替代目前使用的航空燃油是航空业减排和降低燃油成本的一大出路。   航空业是耗能大户   在北美,接近一半的燃油用于包括航空在内的运输行业。在加拿大

世界需要复杂的生物燃料途径

利用棕榈油生产生物柴油可能至多增加温室气体排放达2000%       联合国的一份对有争议的生物燃料问题的报告得出结论说,生物燃料的总体影响是好是坏并没有一个直接的答案。   但是该报告说,关键在于不要鼓励农民使用富饶的农田种植生物燃料作物。   联合国环境规划署(UNEP)10月16日

西班牙研发胡萝卜生物燃料技术

  一种通过糖发酵的办法,用胡萝卜来制造生物燃料乙醇(俗称酒精)的新技术,最近由西班牙国立远程教育大学和阿根廷利托瑞尔国立大学的科学家研发成功。该项成果的研究报告,刊登在最近出版的英国《生物资源技术》杂志上。   研究发现,任何含有碳水化合物的物质,不论单质还是复合物,都可以通过酒精发酵转化为乙醇

飞行中使用生物燃料更环保

  美国国家航空航天局(NASA)近日在英国《自然》杂志上发表的一项气候科学研究发现,与使用常规燃料相比,在巡航情况下混合使用常规燃料和生物燃料,可使飞机发动机的颗粒污染物排放量减少50%—70%。该研究首次公布了飞机在飞行中使用生物燃料所产生的环境影响的重要数据,有助于评估将航空生物燃料作为缓解气

全球首个先进生物燃料装置投产

  10月9日,全球首个以秸秆和能源作物为原料生产纤维素乙醇的工业化装置,在意大利北部开始工业化生产。这是目前世界上规模最大的一座工厂。   这个工厂以小麦秸秆、水稻秸秆以及种植于非耕地上的高产能源作物芦竹为原料,年产6万吨纤维素乙醇。乙醇生产过程的副产品木质素可用于发电,不仅可以满足生产所需能源

生物燃料对环境应更友好

  在人们的印象中,生物燃料是一种可再生的绿色能源,而最新公布的研究成果,则颠覆了人们的这一传统印象。欧美研究人员发现,生物燃料可能因其未完全燃烧而转化为乙醛,进而污染空气。近日发表在《自然气候变化》杂志上的一份报告认为,这种污染在2020年之前会导致欧洲每年有1400人早亡。

欧盟将调整生物燃料开发政策

  欧盟委员会17日在一份公报中建议,调整欧盟生物燃料开发政策,限制以粮食为原料的生物燃料,鼓励使用其他替代原料开发新型生物燃料,从而减少生物燃料生产给粮食供应造成影响。   这一建议一旦被多数欧盟成员国通过,今后在欧盟境内以玉米、小麦、甜菜籽、油菜籽等粮油作物为主要原料生产的所谓“第一代”生物燃

生物质燃料标准通过预评审

  由农业部规划设计研究院主持编制的《生物质成型燃料质量分级》、《生物质颗粒燃料燃烧器》、《生物质固体燃料结渣性试验方法》等3项能源行业标准,近日在北京通过预评审。   预评审会由能源行业农村能源标准化技术委员会组织,来自国家发改委能源研究所和中国农村能源行业协会节能炉具专业委员会等

巴西推进航空用生物燃料科研

  巴西航空用生物燃料大会日前在巴西利亚举行。大会对在巴西推进航空用生物燃料科研的条件进行了评估,认为巴西拥有大量油脂性、纤维性和废弃生物原料资源,具备推进航空用生物燃料科研的重要条件。   根据国际航空运输协会的要求,到2050年,航空业二氧化碳排放将比2005年减少50%,这是一个艰巨的任务。

欧盟拟下调生物燃料发展指标

  欧盟9月18日表示,目前正在考虑重新修改生物燃料发展政策。欧盟此前打算到2020年交通行业生物燃料占到10%,但是目前这一计划已经遭到了来自环保组织及环保人士的强烈批评。   早前两份独立的环境报道称,发展生物燃料实际上会增加碳排,此外,生物燃料需求加大实际上将推高食品价格。对此,近日在塞浦路

欧盟要严控传统生物燃料使用

  在欧盟,用粮食作物来制造生物燃料或将大受打压。日前,欧盟议会环境委员会投票表决,同意对生物燃料设置严格限制,将传统生物燃料比例在交通运输行业中的使用比例上限设定为5.5%。   若要升级为覆盖欧盟全境的法律,这份提案还需通过9月份的欧盟议会全体会议表决,同时获得欧盟28个成员国的同意。在这两道

经济学人:-生物燃料前景难测

  经过长久的研究和探索,科学家们已经熟知如何将树木、灌木、种子、菌类、藻类和动物脂肪等有机物转化成生物燃料,为汽车、轮船甚至飞机提供动力。对于缺少化石燃料的国家来说,让生物燃料作为替代燃料可谓一举两得,既能提供动力,又能降低空气中的碳排放量。然而,令人沮丧的是,大批量生产生物燃料成本高昂,难与化石

生物燃料产业的发展方向

  【导语】近年来,生物燃料的开发掀起了高潮。以玉米、小麦等粮食为原料的第一代生物燃料,以非粮作物乙醇、纤维素乙醇和生物柴油等为代表第二代生物燃料相继出现,但鉴于世界严峻的粮食形势,第二代生物燃料遵循不“与粮争地”,不“与人争食”的路线,逐渐主导未来生物能源产业的发展方向。 图片说明:生物燃料