密歇根大学微生物团队将玉米秸秆和树叶转化为生物燃料
美国密歇根大学的研究人员将一种真菌和大肠杆菌联合,把坚硬的、废弃植物材料转化为异丁醇。这种生物燃料比乙醇更适合作为汽油替代品。研究人员指出,原则上也可以使用这种方法生产其他具有价值的化学品,如塑料。但他们希望通过有效地方法生产生物燃料,可以最终取代目前的石油基燃料。该项研究成果已发表于最新一期的美国国家科学院院刊(PNAS)上。 在燃烧时,每加仑异丁醇释放的热量为每加仑汽油所提供热量的82%,而相比之下,乙醇为67%。此外,乙醇还会吸收水分,造成管道腐蚀并损坏发动机,但异丁醇不容易与水混合。虽然目前乙醇与汽油混配形成了新型替代能源,但研究人员认为,异丁醇更适合作为汽油替代品。 更为重要的是,异丁醇生产可利用非食用植物材料制取,所以燃料的生产不会推高食品成本。该项研究中,科学家们使用玉米秸秆和树叶作为原料,但也可选用其他农业副产品和林业废弃物作为原料。 虽然很多之前的研究都集中在创建一种“超级细菌”,使用其加......阅读全文
简述异丁醇的用途
异丁醇是一种有机合成原料,用于制造石油添加剂、抗氧剂2,6-二叔丁基对甲酚、乙酸异丁酯(涂料溶剂)、增塑剂、合成橡胶、人造麝香、果子精油和合成药物等,也可用来提纯锶、钡和锂等盐类化学试剂以及用作高级溶剂,是GB 2760-2014规定为允许使用的食用香料。
简述异丁醇的急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医。
关于异丁醇的消防措施介绍
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热分解放出有毒气体。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法:用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并用雾状水保护消防人员。 灭火剂:抗溶性泡沫、
新型细菌提高异丁醇产率
近日,中国科学院天津工业生物技术研究所张学礼研究员课题组通过构建组成型稳定生产异丁醇的工程菌,提高了异丁醇产率。实验结果表明,在厌氧条件下,其异丁醇产量已接近理论最大值。相关研究日前在线发表于《代谢工程学》(Metabolic Engineering)杂志。该所博士研究生石爱琴为论文第一作者
简述异丁醇的泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用
关于异丁醇的基本信息介绍
异丁醇,是一种有机化合物,化学式为C4H10O,易燃,具刺激性,无色透明液体,有特殊气味,易溶于乙醇和乙醚。 logP:0.69 折射率:1.393 饱和蒸汽压(20℃):1.17kPa 临界温度:274.6℃ 临界压力:4.3MPa 引燃温度:415℃ 爆炸上限(V/V):10.
概述异丁醇的操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速,防止静电
关于异丁醇的生态学数据介绍
1、生态毒性 LC50:1.43×106mg/L(96h)(鱼类) IC50:290mg/L(72h)(藻类) 2、生物降解性 好氧生物降解性(h):43~173 厌氧生物降解性(h):172~692 3、非生物降解性 水中光氧化半衰期(h):4813~1.90×105 空气中光
山西煤化所异丁醇技术项目通过验收
5月19日,陕西延长石油(集团)有限责任公司组织有关专家,在山西太原对其与山西煤化所合作的项目“合成气合成异丁醇技术研究开发”验收。该项目由山西煤化所研究员谭猗生团队902课题组研发。 “合成气合成异丁醇技术研究开发”项目针对异丁醇主要来源于石油基副产品,而且其产量小,不能满足经济社会发展日益增
密歇根大学微生物团队将玉米秸秆和树叶转化为生物燃料
美国密歇根大学的研究人员将一种真菌和大肠杆菌联合,把坚硬的、废弃植物材料转化为异丁醇。这种生物燃料比乙醇更适合作为汽油替代品。研究人员指出,原则上也可以使用这种方法生产其他具有价值的化学品,如塑料。但他们希望通过有效地方法生产生物燃料,可以最终取代目前的石油基燃料。该项研究成果已发表于最新一期的
科学家提出了提高异丁醇发酵生产效率的新思路
异丁醇具有燃值高、能量密度高、吸湿性低等优点,被视为可取代乙醇的更高性能生物燃料。但由于异丁醇的生物合成途径相较乙醇更加复杂,目前通过发酵生产异丁醇仍然面临生产效率低下的问题。 近期,日本京都地球创新技术研究所研究团队在《Metabolic Engineering》发表题为“Isobutano
异花授粉植物有性杂交实验
异花授粉亦有两种含义,对于有性繁殖植物 ,是指在自然状态条件下雌蕊通过接受其他花朵的花粉受精繁殖后代的植物,对于营养繁殖的果树等作物,是指不同品种(基因型)间的相互授粉,又叫异交植物。异花授粉植物的群体是来源不同、遗传性不同的两性细胞结合而产生异质结合子所繁衍的后代。自花授粉植物和常异花授粉植
异花授粉植物有性杂交技术
异花授粉亦有两种含义,对于有性繁殖植物 ,是指在自然状态条件下雌蕊通过接受其他花朵的花粉受精繁殖后代的植物,对于营养繁殖的果树等作物,是指不同品种(基因型)间的相互授粉,又叫异交植物。异花授粉植物的群体是来源不同、遗传性不同的两性细胞结合而产生异质结合子所繁衍的后代。自花授粉植物和常异花授粉植物限
异花授粉植物有性杂交实验
异花授粉亦有两种含义,对于有性繁殖植物 ,是指在自然状态条件下雌蕊通过接受其他花朵的花粉受精繁殖后代的植物 ,对于营养繁殖的果树等作物,是指不同品种(基因型)间的相互授粉,又叫异交植物。异花授粉植物的群体是来源不同、遗传性不同的两性细胞结合而产生异质结合子所繁衍的后代。自花授粉植物和常异花授
Nature:利用光遗传学对酵母进行编程致更多的异丁醇产生
在一项新的研究中,来自美国普林斯顿大学的研究人员开发出一种导致酵母产生更多的异丁醇的方法。异丁醇是一种可能用作生物燃料的候选物质。在他们发表在2018年3月29日的Nature期刊上的一篇标题为“Optogenetic regulation of engineered cellular meta
盐酸乙胺丁醇
性状本品为白色片或薄膜衣片,薄膜衣片除去包衣后显白色。鉴别(1)取本品细粉适量(约相当于盐酸乙胺丁醇0.1g),加水10ml,振摇使盐酸乙胺丁醇溶解,滤过,取滤液2ml,加硫酸铜试液2~3滴,摇匀,再加氢氧化钠试液2~3滴,显深蓝色2)取本品细粉适量(约相当于盐酸乙胺丁醇0.05g),加甲醇5ml,
植物所揭示维管植物迄今最早的异源多倍化事件
杂交是植物界中普遍存在的现象,也是物种多样化的重要驱动因素。通常,研究人员利用不同基因树之间系统发生关系的冲突来推测杂交事件。杂交、基因渐渗、基因复制和丢失、不完全谱系分选以及进化率变异等因素可能导致系统发生关系冲突。随着时间的积累,基因突变和重组等事件会稀释和改变杂交后代中来自亲本的遗传印记。因此
盐酸乙胺丁醇胶囊
性状本品内容物为白色结晶性粉末鉴别(1)取本品内容物约20mg,加水2ml溶解,加硫酸铜试液2~3滴,摇匀,再加氢氧化钠试液2~3滴,显深蓝色。(2)取本品内容物适量(约相当于盐酸乙胺丁醇0.05g),加甲醇5ml,超声使盐酸乙胺丁醇溶解,滤过,滤液挥干,残留物的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集
日本开发出硅材料与金属等异种材料接合的技术
从事橡胶及树脂成型品业务的富国物产(FUKOKU BUSSAN,总部:东京)开发出了可使硅材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)与金属实现强力接合的异种材料接合技术,并在“第13届国际生物技术展”(2014年5月14~16日于东京有明国际国会展中心举行)上展出了接合样品。该技术可在不使用接合剂的情况下,
色谱试剂叔丁醇用途
主要用途: 1、常代替正丁醇作为涂料和医药的溶剂。用作内燃机燃料添加剂(防止化油器结冰)及抗爆剂。作为有机合成的中间体及生产叔丁基化合物的烷基化原料,可生产甲基丙烯酸甲酯、叔丁基苯酚、叔丁胺等,用于合成药物、香料。叔丁醇脱水可制取纯度99.0-99.9%的异丁烯。用作工业用洗涤剂的溶剂,药品萃
盐酸乙胺丁醇胶囊介绍
性状本品内容物为白色结晶性粉末鉴别(1)取本品内容物约20mg,加水2ml溶解,加硫酸铜试液2~3滴,摇匀,再加氢氧化钠试液2~3滴,显深蓝色。(2)取本品内容物适量(约相当于盐酸乙胺丁醇0.05g),加甲醇5ml,超声使盐酸乙胺丁醇溶解,滤过,滤液挥干,残留物的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集
研究揭示植物异源多倍化促进物种快速分化
近日,中国科学院华南植物园研究员康明团队在中国科学院战略先导专项和国家自然科学基金青年基金的支持下,研究揭示了核心长蒴苣苔亚族异源多倍体起源及快速分化机制。相关研究在线发表于《系统生物学》。杨丽华为该论文第一作者,康明为通讯作者。全基因组复制(或古多倍化)在被子植物进化历史中普遍存在,但是古多倍化事
植物组织培养材料与方法
从低等的藻类到苔藓、蕨类、种子植物等高等植物的各类、各部分都可采用作为组织培养的材料,一般裸子植物多采用幼苗、芽、韧皮部细胞,被子植物采用胚、胚乳、子叶、幼苗、茎尖、根、茎、叶、花药、花粉、子房和胚珠等各个部分。由于植物在自然条件下,表面常被霉菌和细菌污染,故材料必须进行灭菌处理。一般用漂白粉溶液(
植物材料的采集、处理与保存
植物生理实验使用的材料非常广泛,根据来源可划分为天然的植物材料(如植物幼苗、根、茎、叶、花等器官或组织等)和人工培养、选育的植物材料(如杂交种、诱导突变种、植物组织培养突变型细胞、愈伤组织、酵母等)两大类;按其水分状况、生理状态可划分为新鲜植物材料(如苹果、梨、桃果肉,蔬菜叶片,绿豆、豌豆芽下胚轴,
版纳植物园研究揭示云南植物区系的生物地理分异
云南植物区系的生物地理分异 云南的生物多样性极端丰富,其植物区系的形成与演化与地质历史联系密切。中科院西双版纳热带植物园朱华研究员通过比较云南西北部、中部和南部的植物区系的组成和其地理成分,发现尽管它们有类似的植物科的组成,但在属和种上,云南西北部与南部区别明显。云南西北部
关于叔丁醇钾的反应类型—钾汞齐与叔丁醇反应介绍
用钾汞齐替代金属钾来制备醇钾的方法。钾汞齐与叔丁醇反应生成叔丁醇钾、不含碱金属的汞,并放出氢气。 Adolf Gerber,Otto Leschhorn [7]等人在1956年发明了改进的液相过程,使用简单、便宜的装置,使醇和钾汞齐基本完全反应,在一定条件下获得不含钾的汞和叔丁醇钾。
蛋白质如何提取
大部分蛋白质都可溶于水、稀盐、稀酸或碱溶液,少数与脂类结合的蛋白质则溶于乙醇、丙酮、丁醇等有机溶剂中,因些,可采用不同溶剂提取分离和纯化蛋白质及酶.(一)水溶液提取法稀盐和缓冲系统的水溶液对蛋白质稳定性好、溶解度大、是提取蛋白质最常用的溶剂,通常用量是原材料体积的1-5倍,提取时需要均匀的搅拌,以利
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塑料包装材料更替变化-日新月异
塑料包装历史悠久,随着科技的发展材料也是越来越多样化,更替变化的速度较快,可谓是日新月异。 自1868年美国发明了第一种合成塑料袋——赛璐珞,塑料包装已有100多年的历史,进入20世纪,科技的发展日新月异,新材料、新技术不断出现,聚乙烯、纸、玻璃、铝箔、各种塑料、复合材料等包装材料被广泛应用
简介蠕动泵提升发酵罐的实验效率
近日美国普林斯顿大学发布新闻公报说,该校研究团队用光控制转基因酵母,让酵母在“繁殖”与“劳动”两种状态之间及时切换,高效生产化工原料异丁醇,效率可达到以往方法的5倍。研究人员给酵母植入一个经改造的光敏基因,使其对特定的蓝光敏感。在受到蓝光照射时,酵母会正常生长繁殖,分解葡萄糖生产乙醇,同时抑制异