美国海军支持大学开发藻类生物燃料

中新网5月30日电 据中国国防科技信息网报道,美国海军负责能源、设施和环境的助理部长丹尼斯.麦金日前在亚利桑那州立大学(ASU)参观时表示,美国海军对该大学的藻类技术与创新中心 (AZCATI)工作非常感兴趣,同时他表示美国海军正与相关科研机构、工业界联合对感兴趣的新能源技术进行开发。

AZCATI中心领衔了美国能源部的藻类生物燃料作为石油基燃料替代可行性研究工作。藻类生物燃料由于其可持续性和可扩展性,今后将具有巨大的发展潜力。丹尼斯.麦金表示,美国海军将采购生物燃料比例在10%~50%之间的混合燃料作为舰船动力,希望生物燃料今后在价格方面具有一定的竞争性,美国海军目前正与美国农业部合作以使生物燃料成本在2016年降低到每加仑3.5美元。

丹尼斯.麦金还表示,对藻类等生物燃料的利用不仅可以使美国海军的能源供给实现可持续性和独立性,同时也能更好的促进国家和国民经济的安全。(闵冬冬)

Related Posts

Infographic of a lime cross-section with green arrows pointing to six labeled boxes in Chinese: 微藻 CCM, Rubisco酶, CO2富集, 相分离凝聚, 叶绿体改造, 固碳效率提升. Read More

复刻微藻 CCM 机制,相分离改造提升光合固碳效率

Rubisco 作为自然界储量最高的蛋白酶,是整个生物圈碳固定反应的核心载体,却受限于催化周转速率偏低、无法精准识别二氧化碳与氧气分子的先天缺陷,直接造成光合固碳效率大打折扣,成为长久以来束缚陆生作物光合产能提升、制约微藻固碳系统移植应用的关键卡点。自然界中的藻类、蓝藻等浮游生物经过长期演化,形成了完善的二氧化碳浓缩机制也就是 CCM 系统,依托羧酶体、蛋白核这类特殊细胞器结构包裹富集 Rubis […]…

解构超强抗光 PSII 结构,破译超速生长绿藻极端强光耐受机制

强光辐射极易造成光系统 II 结构破损与光合系统氧化损伤,是户外开放式光生物反应器培养、露天盐碱滩藻体规模化培植过程中难以规避的核心难题,多数商用小球藻品系面对强光胁迫会出现光合效率骤降、生长速率下滑、菌体凋亡等问题,大幅拉高户外养殖的运维管控成本,挖掘天然具备强光耐受特性的藻株及其内部保护机制,是优化藻种抗逆性能、降低微藻规模化露天培育门槛的重要路径。 Chlorella ohadii 作为生长 […]…

Futuristic biotech lab with data charts and a glowing bioreactor containing green plants, illustrating synthetic biology research. Read More

完善微藻酶学数据,精准赋能生物燃料育种

在绿色低碳产业快速发展的当下,微藻凭借生长速度快、可固碳、可高效转化生物质能源等优势,成为可持续生物燃料研发的核心载体。代谢工程是改造微藻细胞通路、提升油脂与能源产物产能的核心手段,而精准的代谢模型设计,是实现微藻工程改造从经验试错走向理性精准育种的关键前提。酶周转数作为代谢建模的核心参数,直接决定了模型预测的精准度,但目前主流微藻研究中相关数据匮乏,极大制约了微藻生物燃料产业化的高效推进。相较于 […]…