中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞研究中心徐健团队与中科院水生生物研究所微藻生物技术中心韩丹翔、胡强团队合作,揭示了缺氮胁迫条件下微藻光合作用固定的碳源分配到油脂(甘油三酯,即TAG)的分子机制,为利用这一机制来提高微藻油脂产量提供了理论基础和研究思路。…
能源所等揭示工业微藻产油过程中碳源分配机制
中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞研究中心徐健团队与中科院水生生物研究所微藻生物技术中心韩丹翔、胡强团队合作,揭示了缺氮胁迫条件下微藻光合作用固定的碳源分配到油脂(甘油三酯,即TAG)的分子机制,为利用这一机制来提高微藻油脂产量提供了理论基础和研究思路。…
中国科学院水生生物研究所王强研究员学科组在利用微藻进行工业烟气生物脱硝及生物能源协同生产的研究方面取得了新进展。…
科技有时候真的可以让人感动到落泪!一家来自法国和荷兰的设计公司云收集(Cloud Collective)带来的奇思妙想,高大上到用大自然的神奇力量来清除环境污染。他们设计了一套悬浮在公路上的藻类农场,利用汽车尾气和阳光来生产绿藻。…
Didymo是Didymosphenia geminata(双生双楔藻)的简称,属于硅藻的一种。当环境中营养水平提升,硅藻就疯狂繁殖,爆炸式增长。硅藻对环境破坏力很强,轻则因为硅藻死亡和尸体分解耗尽水体中的氧气,威胁本地生态系统;重则释放毒素杀死食物链上层的物种。…
英国的设计师们正与剑桥大学的研究人员合作,致力于开发这种生物光电(BPV)装置,它可以利用藻类和苔藓的光合作用产生可再生能源。…
鱼缸顶部的LED灯,使用人眼看不到的特殊波长,可有效抑制藻类繁殖,同时提供其他植物生长所需的光源,使其可进行光合作用提供氧气。LED灯的设计有三种变化,分别是清晨的红光、白天的日光以及傍晚的蓝光,模拟太阳光照从白天到晚上的照周期变化。…
据美国科学家称,他们已经发现了一种能够影响人类大脑并且使我们更愚蠢的病毒。这种藻类病毒之前从未在健康人类当中发现,科学家发现它能够影响包括视觉处理和空间意识在内的大脑认知功能。 …
在未来,藻类将从令人头疼的环境难题升级为富有价值的自然资源和原材料。“事实是,在吸收水中的氮上,水藻和废水处理厂有着一样的效率。”瑞典皇家理工学院的研究者格伦达尔说。他正负责着一个海洋农场的研究项目,将海藻转化成对生态友好的食品、药物、塑料和能源。…
在未来,藻类将从令人头疼的环境难题升级为富有价值的自然资源和原材料。…
国内外科研院所及企业正充分利用藻类分布广泛、生物量大、光合作用效率高、环境适应能力强、生长周期短、产量高等优势,不断加大微藻提取生物柴油技术研发的力度,以便减少对石油和煤炭的过度依赖。…