山西富碳农业吃掉工业碳排让工业废气变为农业资源

9月2日,是山西省煤基重点科技攻关项目投标受理第2天,山西农业大学生命科学与工程学院教授常明昌,与他的团队选择的“标段”是“设施食用菌高效碳循环研究与示范”。 这是本次重大招标项目中的七个大项之一富碳农业的一个分项目,另外两个分项目是设施蔬菜高效固碳和微藻燃油关键技术研究示范。山西把发展富碳农业列为创新驱动、低碳发展的一个新兴产业领域,将从投入上、科研上以及产业化等各个环节加大力度。 让工业废气变为农业的资源 山西是高碳能源产业结构,也是全国碳排放最高的省份。节能并降低碳排放、固碳并转化利用是山西实现经济转型的重要措施。富碳农业可以将工业上过剩的二氧化碳用于农业生产。开展富碳技术研究、建立富碳农业技术基地、进行富碳农业技术集成示范,最终实现广泛推广应用,对于山西实现高碳资源低碳发展,黑色资源绿色发展,促进富碳农业新兴产业发展意义重大。 发展富碳农业可以消耗CO2,缓和工业碳排放压力,减轻大气污染和水资源短缺等资源环境......阅读全文

微藻生物能源或可替代石油

  微藻能成为有竞争力的新能源吗?22日,记者在中科院广州能源研究所三水能源微藻培养基地采访了解到,微藻生物能源发展前景广阔,或将成为替代石油的生物能源。   中科院广州能源研究所三水能源微藻培养基地占地面积大约为5.5万平方米,目前微藻培养面积约占1万平方米。据了解,该基地的主要任务是利用养殖废水

微藻生物质提取工艺方法介绍

微藻生物质提取工艺有有机溶剂混合物油脂提取工艺、机械破碎工艺、亚临界水提取法、快速溶剂萃取工艺、超临界甲醇/CO2 工艺等,但仅限于实验室水平,远达不到工业化要求。1 有机溶剂混合物油脂提取工艺这一方法已经有人在实验室中用于微藻油脂的提取(Iverson et al.,2001;Lewis et.

微藻生物的光合作用

目前估计的微藻理论最高产量大致为100-200g-1m-2day-1,但微藻的确切理论最大产量是多少却没有一致的看法,造成伪造理论产量估算结果差距较大的部分原因是由于微藻培养物的透光、反射和吸收等参数的影响;另一个问题是在计算光合反应器产率时,通常只考虑反应器本身,而不考虑反应器所处的地理位置。理论

研究解析微藻生物膜贴壁培养的光碳传输与生长机制

  生物膜贴壁培养具有高光效、高产率、易采收和高效节水的巨大优势,是突破微藻生产效率和成本瓶颈的变革性培养技术之一,近十年来受到国内外广泛关注。不同于传统的微藻开放池和光反应器悬浮培养,人们对微藻生物膜的光碳传输和生长机制一直不清楚。光和溶解性无机碳在微藻生物膜内如何传输?如何衰减?能穿透多深?光合

研究解析微藻生物膜贴壁培养的光碳传输与生长机制

  生物膜贴壁培养具有高光效、高产率、易采收和高效节水的巨大优势,是突破微藻生产效率和成本瓶颈的变革性培养技术之一,近十年来受到国内外广泛关注。不同于传统的微藻开放池和光反应器悬浮培养,人们对微藻生物膜的光碳传输和生长机制一直不清楚。光和溶解性无机碳在微藻生物膜内如何传输?如何衰减?能穿透多深?光合

科学家建立工业产油微藻基因敲低技术

  微藻通过光合作用将二氧化碳、光和水转化为油脂,因此,作为一种潜在的清洁能源生产和二氧化碳高值化方案,工业产油微藻受到了广泛关注。然而,藻类高效遗传工具的匮乏,一直是工业产油微藻分子育种和光驱固碳合成生物技术的重要瓶颈之一。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所与中国科学院水生生物研究所合作,以

未来气候二氧化碳情景对藻源碳分配的影响获揭示

中国科学院华南植物园副研究员卢哲、研究员王法明团队在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,研究揭示了未来气候二氧化碳情景对藻源碳分配的影响。相关成果近日发表于《应用藻类学杂志》(Journal of Applied Phycology)。三种不同二氧化碳浓度对聚球藻不同碳馏分浓度的影响。

煤基低碳能源国家重点实验室:变革中探求能源革命

新奥集团煤基低碳能源国家重点实验室甲烷化合成实验车间,工作人员在进行安全检测  煤炭气化使化石能源更清洁高效;微藻固碳术化腐朽为神奇;泛能网应用引导客户,根据需要将余能和废能进行高效互换,从而实现能源全系统的能效最优。  “节能、低碳、变革,是我们研究的方向,也是我们的不懈追求。”新奥煤基低碳能源国

低碳农业生态高效

  山东省垦利县垦利街道在转变经济发展方式上进行积极探索,坚持走低碳循环经济发展路子,大力推进农业产业向低碳、高效、生态方向发展,使现代特色农业成为新亮点。图为当地的正汉生物科技有限公司的车间里,工人们正在精装优质食用菌蟹味菇。

学者提出一种微藻与浮萍协同处理的新模式

  近日,广东省科学院南繁种业研究所农业资源利用技术中心团队提出了一种微藻与浮萍协同处理的新模式(M-DBP),为废水净化、生物质回收及碳捕获提供了创新解决方案。相关成果发表于《环境研究》(Environmental Research)。  近年来,随着水产养殖业的快速扩张,大量养殖废水带来了严重的

青岛能源所建立工业产油微藻基因组编辑技术

  自然界的一些真核微藻能够通过光合作用固定二氧化碳,并将其转化和存储为油脂。因此,作为一种潜在可规模化的清洁能源生产和固碳减排方案,微藻能源近年来受到了广泛关注。然而,高效遗传工具的匮乏,极大限制了工业产油微藻的机制研究和分子育种。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞研究中心以微拟球藻为

研究称水藻油脂产量翻番不是梦想

  近日,《自然—生物技术》在线发表的一篇论文指出,一种基因改造的水藻品系的油脂产量可达其野生亲本的两倍,而且能达到与后者类似的生长速度。这些发现使人们向微藻源可持续生物燃料的最终商业化又迈进了一步。  自20世纪70年代末以来,人们一直在积极研究使用光养微藻所产生的油脂来制造生物柴油,以补充基于石

富勒烯或可形成纯碳新胶体

  据美国物理学家组织网2月17日报道,球形碳分子富勒烯(碳-60)在纳米技术和电子领域有很多独特性质和潜在应用。最近科学家发现,碳-60在一定条件下还能形成一种单一成分的胶体。目前为止,已知的胶体都是由两种成分构成:均匀分布的溶质和溶剂。   此前,科学家发现碳-60能形成多种物

能源所解析微藻生物膜贴壁培养的光碳传输与生长机制

  生物膜贴壁培养具有高光效、高产率、易采收和高效节水的巨大优势,是突破微藻生产效率和成本瓶颈的变革性培养技术之一,近十年来受到国内外广泛关注。不同于传统的微藻开放池和光反应器悬浮培养,人们对微藻生物膜的光碳传输和生长机制一直不清楚。光和溶解性无机碳在微藻生物膜内如何传输?如何衰减?能穿透多深?光合

研究揭示藻源碳调控海洋溶解性碳库机制

中国科学院华南植物园研究员王法明团队与合作者,通过超高分辨质谱解析不同类群与生长阶段的溶解有机碳分子组成,并结合遥感与机器学习方法,在全球尺度上评估浮游植物对溶解有机碳动态的贡献,并揭示了藻源碳调控海洋溶解性碳库机制。相关成果近日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。相

研究揭示藻源碳调控海洋溶解性碳库机制

  中国科学院华南植物园研究员王法明团队与合作者,通过超高分辨质谱解析不同类群与生长阶段的溶解有机碳分子组成,并结合遥感与机器学习方法,在全球尺度上评估浮游植物对溶解有机碳动态的贡献,并揭示了藻源碳调控海洋溶解性碳库机制。相关成果近日发表于《自然-通讯》(Nature Communications)

“二氧化碳烟气微藻减排技术”项目研讨会在浙江大学召开

  2017年6月17日,科技部高技术中心和浙江大学在杭州联合召开了国家重点研发计划项目“二氧化碳烟气微藻减排技术”研讨会。总体专家组组长清华大学姚强教授和责任专家天津大学马新宾教授、沈阳化工大学许光文研究员,以及专项办有关负责人出席会议。项目牵头单位及参与单位科研管理部门代表、课题负责人和骨干成员

已经存在的微藻生物质转化技术

已经存在的微藻生物质转化技术可以大致分为以下三类:1)不通过提取工艺,直接将微藻转化为可再生燃料。2)加工处理全部微藻生物质转化为燃料。3)加工微藻提取物(如脂质、碳水化合物)生产燃料。

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

实验方法原理 藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。试剂、试剂盒 软骨切除培养液生长培养液分离软骨细胞的酶液胰蛋白酶和EDTA混合液藻酸钠溶液胶凝液溶解液仪器、耗材 无菌磁铁实验步骤 切除软骨1. 自膝关节、肩关节和髋关节取软骨。由于胚胎或幼年供体的软骨比成年供体获得较多

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

实验方法原理藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。试剂、试剂盒软骨切除培养液                                                                  生长培养液                              

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

简介藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。 原理藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。 操作方法材料与仪器软骨切除培养液生长培养液分离软骨细胞的酶液胰蛋白酶和EDTA混合液藻酸钠溶液胶凝液溶解液无菌磁铁 步骤切除软骨1.自膝关节、肩关节和髋关节取软骨。由于胚胎

微囊藻毒素的化学性质

MC具有水溶性和耐热性,加热煮沸都不能将毒素破坏;自来水处理工艺的混凝沉淀、过滤、加氯、氧化、活性炭吸附等也不能将其完全去除。MC易溶于水,甲醇或丙酮,不挥发,抗pH变化。化学性质相当稳定,自然降解过程十分缓慢。MC在去离子水中可保持稳定状态长达27d,在灭菌的河水中可保持稳定12d,而在普通河水中

微藻生物柴油:标新立异中孕育创新

▲微藻培养池▲微藻 图片来源:百度图片  微藻生物柴油作为一项涉及生物能源、碳碱排和农业生产三位一体的战略性技术,吸引了全世界众多研究机构、大学和企业参与研发。不过,现有的微藻生物柴油技术还很不经济,投资大、成本高、占地多,这些是待解问题。  从微藻中提油,听起来匪夷所思,但目前很多科学家正在打它的

微囊藻毒素是什么?有没有毒?

微囊藻毒素(Microcystin,MC)是一类具有生物活性的环状七肽化合物,为分布最广泛的肝毒素。主要由淡水藻类铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)产生  。具有相当的稳定性。它能够强烈抑制蛋白磷酸酶的活性,还是强烈的肝脏肿瘤促进剂。中国生活饮用水标准限制饮用水中该毒素含量为

巴西试验用微藻生产生物柴油

  巴西石油公司4月4日宣布,公司投资的一个大规模微藻培育试验项目在该国东北部正式启动,培育出的微藻将用于生产生物柴油。   这个试验项目地点位于巴西北里约格朗德州的埃斯特雷穆斯市,由北里约格朗德联邦大学负责具体的科研工作,探索微藻培育与实用途径,并为最终的商业开发积累经验。   巴西科研人员认

微囊藻毒素检测的高效样品处理

本文采用美国horizon全自动固相萃取系统与DryVap定量浓缩系统、Labtech高效液相色谱仪测定水中的痕量微囊藻毒素,回收率可达97%以上,RSD仅为1.05%。其特有的盘式全自动固相萃取系统,具有截面积大、不易堵塞、高流速、处理时间短等特点,可直接处理含大颗粒物的脏污样品,每次处理样

微囊藻毒素的检测分析方法对比

两种方法的不同点在于检测原理、前处理阶段的复杂程度及检测结果的表现形式。最终选择哪种检测方法取决于方法的便利程度、技术的可靠性与所需结果的表现形式。然而,可选择性和灵敏度是衡量检测方法最重要的标准。表给出了几种生物测试法和物理化学方法在选择性和灵敏度方面的比较。我国自2007年1月1日开始执行《水中

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

实验方法原理藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。试剂、试剂盒软骨切除培养液生长培养液分离软骨细胞的酶液胰蛋白酶和EDTA混合液藻酸钠溶液胶凝液溶解液仪器、耗材无菌磁铁实验步骤切除软骨1. 自膝关节、肩关节和髋关节取软骨。由于胚胎或幼年供体的软骨比成年供体获得较多细胞,较长时间后

微藻培养生物反应器

根据微藻自身的营养特点,可通过光能自养和化能异养两种方式来培养微藻。微藻培养用生物反应器一般可分为:封闭式光生物反应器和敞开式光生物反应器。  封闭式光生物反应器比敞开式培养系统有以下优点:①培养密度高,收获效率也显著提高;②培养条件易于控制,易于实现高密度培养,对代谢产物积累有利;③无污染,可实现

高产中链甘油三酯工业微藻

  中链甘油三酯(Mid-chain Triacylglycerides,MCT)是特殊的功能油脂,临床上主要用于减肥、促进能量代谢以及促进脑退化人群的恢复。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞研究中心与大连化学物理研究所所高分辨分离分析及代谢组学研究组合作,揭示了微藻细胞中调控MCT合成