据美国犹他州州立大学一项最新的研究,从微藻、酵母、细菌等含油微生物中提取的生物柴油(脂肪酸甲酯),将能够有效替代从石油和植物油中提取的柴油。该研究成果发表在最新一期的ACS期刊“JournalEnergy&Fuels”上。虽然从植物中提取柴油已能够替代从石油中提取柴油,但微生物具有比植物更大的优势。微生物能够利用受污染的水和贫瘠的土壤,产生多种多样的生物油,因此具有巨大的生产潜力。微藻、酵母、细菌这三个微生物种类能够产生高质量的中性油。
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据美国犹他州州立大学一项最新的研究,从微藻、酵母、细菌等含油微生物中提取的生物柴油(脂肪酸甲酯),将能够有效替代从石油和植物油中提取的柴油。该研究成果发表在最新一期的ACS期刊“JournalEnergy&Fuels”上。虽然从植物中提取柴油已能够替代从石油中提取柴油,但微生物具有比植物更大的优势。微生物能够利用受污染的水和贫瘠的土壤,产生多种多样的生物油,因此具有巨大的生产潜力。微藻、酵母、细菌这三个微生物种类能够产生高质量的中性油。
慢速砂滤池因成本低、操作简备受关注,但新兴污染物与富营养化藻类堵塞构成挑战。本研究发现藻类可促进锰氧化细菌生成生物锰氧化物,显著提升多种新兴污染物去除效率。同时锰氧化细菌抑制藻类生长,使滤池运行周期延长58%,凸显藻菌相互作用提升滤池效能的潜力。…
本研究首次绘制了微藻circRNA的调控图谱,不仅拓展了circRNA的研究范畴,也为深入解析微藻circRNA的生物学功能、阐明其在微藻生长发育与环境适应中的调控机制奠定了重要基础,为后续针对性功能验证研究提供了关键靶点与理论依据。…
微藻是第三代生物柴油核心,兼具高效碳捕获与高产率优势,规避了传统生物柴油的伦理环境争议。但其产率低、成本高。超声与电化学等策略可突破瓶颈,结合废弃物利用更降本增效。虽研究起步,但其潜力大,值得深入研究以推动新能源发展。…