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国家高技术研究发展计划(2013AA065803)

作品数:12 被引量:51H指数:4
相关作者:袁振宏许敬亮张宇陈小燕梁翠谊更多>>
相关机构:中国科学院中国科学院大学中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划国家自然科学基金广州市科技攻关项目更多>>
相关领域:生物学化学工程动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 7篇生物学
  • 3篇化学工程
  • 3篇动力工程及工...

主题

  • 5篇乙醇
  • 3篇酮酸
  • 3篇纤维素
  • 3篇纤维素酶
  • 2篇异戊醇
  • 2篇生物合成
  • 2篇生物燃料
  • 2篇生物质
  • 2篇燃料乙醇
  • 2篇微藻
  • 2篇戊醇
  • 2篇酵母
  • 2篇发酵
  • 1篇氮胁迫
  • 1篇淀粉
  • 1篇一氧化碳
  • 1篇预处理
  • 1篇蔗渣
  • 1篇脂肪酸
  • 1篇生物技术

机构

  • 12篇中国科学院
  • 5篇中国科学院大...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中国科学院研...

作者

  • 11篇袁振宏
  • 10篇许敬亮
  • 6篇张宇
  • 5篇陈小燕
  • 4篇梁翠谊
  • 3篇庄新姝
  • 2篇何敏超
  • 2篇徐惠娟
  • 2篇杨柳
  • 2篇李谢昆
  • 2篇郭颖
  • 1篇周卫征
  • 1篇高月淑
  • 1篇孔晓英
  • 1篇吴浩
  • 1篇王忠铭
  • 1篇朱顺妮
  • 1篇耿亚洪
  • 1篇李夜光
  • 1篇温小斌

传媒

  • 3篇中国生物工程...
  • 2篇林产化学与工...
  • 2篇新能源进展
  • 1篇化工学报
  • 1篇中山大学学报...
  • 1篇华南理工大学...
  • 1篇当代化工
  • 1篇植物科学学报

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 7篇2014
  • 2篇2013
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
纤维素酶基因表达研究进展被引量:5
2014年
获得更高生产性能的菌株是降低纤维素酶在纤维乙醇、纸浆造纸、纺织等领域使用成本的主要解决途径。总结了影响宿主菌(里氏木霉和毕赤酵母)高效表达纤维素酶基因的多种因素,如里氏木霉转录调控、启动子优化、外源酶基因与毕赤酵母表达的适配性、启动子拷贝数及酶基因拷贝数等,以期为纤维素酶高产菌株的构建提供有益的参考。
何敏超许敬亮袁振宏孔晓英张宇陈小燕梁翠谊
关键词:纤维素酶转录调控基因表达里氏木霉毕赤酵母
合成气发酵梭菌C.autoethanogenum的生长特性与CO发酵性能被引量:2
2014年
为探讨合成气发酵乙醇的新工艺,对梭菌C.autoethanogenum的生长特性及CO发酵性能进行了研究.考察了不同碳源对C.autoethanogenum生长的影响,发现木糖是其生长的最佳底物.对生长培养基进行了改良,使C.autoethanogenum的菌体质量浓度提高2倍以上,代谢产物以乙酸为主,只产生少量乙醇.利用1 L气体采样袋研究了C.autoethanogenum的CO发酵性能,在1.0 g/L酵母膏的发酵培养基中经过两次CO发酵后,乙醇质量浓度达3.464g/L,CO乙醇转化率达51.7%.研究表明:N2环境、180℃、4MPa下,20min高温液态水处理蔗渣得到的水解液可用于C.autoethanogenum的培养,培养液再进行CO发酵,经过一次发酵后得到的乙醇质量浓度为3.13g/L,CO乙醇转化率为46.9%,与之前两次发酵的结果接近,但是发酵时间大大缩短.
徐惠娟梁翠谊许敬亮郭颖张宇庄新姝袁振宏
关键词:合成气乙醇一氧化碳
异戊醇生物合成研究进展被引量:3
2014年
在能源危机、环境危机和资源危机的影响下,发展新型环保替代能源越来越受到各国的重视。诸多研究证明,异戊醇与乙醇相比,具有更高的能量密度、更低的蒸汽压、更高的辛烷值等特点,更接近于汽油。就生产异戊醇所涉及到的各种技术问题,以及目前国际上研究生产异戊醇的工程菌和生物催化过程中的关键酶——酮酸脱氢酶的研究现状进行了综述,同时,也对异戊醇生物合成未来的发展趋势进行了展望。
肖仕圆许敬亮陈小燕杨柳李谢昆袁振宏
关键词:异戊醇工程菌
甘蔗渣的不同预处理方法比较及其酶水解的类分形动力学被引量:6
2013年
分别采用NaOH(0.45 mol/L aq.)、HCl(0.034 mol/L aq.)和高温液态水(LHW)三种方法对甘蔗渣迚行预处理,幵对其组分变化和酶解效果迚行了比较。NaOH预处理方法获得最高的木质素去除率,达91.1%,糖损失率达23.5%;HCl和LHW预处理结果类似,木聚糖溶解率分别为85.2%和79.7%,糖损失率均约为15%,木质素去除率均小于16%。三种方法处理的甘蔗渣经纤维素酶水解后得到总单糖(葡萄糖+木糖)浓度分别为38.7 g/L(NaOH)、16.1 g/L(HCl)和15.6 g/L(LHW)。综合比较预处理和酶水解工艺,NaOH水溶液预处理法的糖回收率最高,其次为HCl水溶液预处理法,LHW预处理法的糖回收率最低。作为描述纤维素酶反应动力学的有力工具,类分形理论的研究表明,各种预处理后底物的不觃则性依次为:HCl>LHW>NaOH,其与酶的有效吸附大小依次为:NaOH>HCl>LHW。
张宇许敬亮袁振宏刘云云何敏超
关键词:甘蔗渣预处理纤维素酶生物质能
世界纤维素燃料乙醇产业化进展被引量:15
2014年
大力推进纤维素燃料乙醇产业化,有助于减轻长期以来使用化石燃料带来的能源危机和环境污染。主要介绍了近年来中国、美国、加拿大、瑞典、日本、西班牙和巴西等世界上6个国家在纤维素乙醇产业化方面取得的进展,并简单说明了各个示范工厂和商业化工厂所采用原料与主要技术。最后提出了只有打破纤维素燃料乙醇在糖平台和合成气平台技术方面存在的各种瓶颈,才有可能实现纤维素燃料乙醇的大规模商业化。
张宇许敬亮袁振宏庄新姝谭宇
关键词:燃料乙醇木质纤维素纤维素酶
一株富含碳水化合物微藻的筛选和分子鉴定被引量:2
2014年
微藻生长快,单位体积碳水化合物产率高,是发酵生产生物乙醇的理想原料。本研究采用通气培养系统,对初筛得到的10株微藻进行分批培养,以单位体积碳水化合物产率为主要指标,筛选富含碳水化合物的优良藻种。研究结果显示:10株微藻的生物质干重、可溶性糖含量、碳水化合物含量和碳水化合物产率变化范围分别在0.922~1.965 g/L、4.42%~19.23%、26.8%~60.9% 和36.17~149.67 mg·L-1·d-1之间,其中藻株GZ-57的碳水化合物产率和可溶糖含量最高,分别为149.67 mg·L-1·d-1 和19.23%,表明藻株GZ-57是一株具有培养潜力的高产碳水化合物微藻。进一步对其进行形态特征及基于18S rDNA、ITS序列的分子系统学分析,发现藻株GZ-57与栅藻科(Scenedesmaceae)链带藻属(Desmodesmus)的极大链带藻(Desmodesmus maximus)亲缘关系较近,因此将其鉴定为极大链带藻(Desmodesmus maximus)。
张虎温小斌王中杰李夜光耿亚洪
关键词:生物乙醇分子鉴定
氮胁迫下小球藻淀粉与脂肪的合成关系被引量:2
2015年
绿藻特别是小球藻细胞存在两大储碳代谢物,脂肪(TAG)和淀粉,且二者的合成享有共同的前体物质。本实验以小球藻Chlorella sp.为研究对象,在氮胁迫的条件下,抑制淀粉合成途径的关键酶和脂肪合成途径的关键酶,通过对比淀粉及脂肪的积累情况来探究两条代谢途径之间的关系。实验结果显示:加入5 mmol·L-1 Pi明显抑制了淀粉合成途径,导致淀粉含量降低,脂肪酸浓度有所增加,单位细胞脂肪酸无显著影响。加入40μmol·L-1稀禾定在第6 d表现出对脂肪的抑制,淀粉浓度降低,单位细胞淀粉含量并无显著影响。
王亚杰朱顺妮王忠铭袁振宏
关键词:小球藻淀粉脂肪酸生物燃料生物技术
β-葡萄糖苷酶高产菌株及其应用研究被引量:4
2013年
对Hypocrea sp. W63的β-葡萄糖苷酶酶学性质研究表明,该酶液体发酵最高酶活高达482.1 U/mL,最适反应pH值为4.8,最适反应温度为65℃;乙醇体积分数为10%时对酶活有最大促进效果,乙醇耐受能力高达30%;将该酶应用于同步糖化发酵研究中,发现发酵至120 h乙醇质量浓度可高达41.25 g/L,与对照相比,乙醇产量均提高近2倍。该菌株所产的β-葡萄糖苷酶较高的酶活力、耐热性能、乙醇耐受性和同步糖化发酵促进效果,预示着该菌在纤维素乙醇产业化应用中具有广阔的应用前景。
梁翠谊许敬亮袁振宏张宇徐惠娟庄新姝高月淑
关键词:Β-葡萄糖苷酶耐高温同步糖化发酵
马克斯克鲁维酵母制备生物质乙醇研究进展被引量:4
2014年
利用高温酵母进行高温乙醇发酵,因其能量损耗低、发酵速度快、染菌机率低等优点,成为生物质乙醇发酵生产的新方向。相比传统酵母,马克斯克鲁维高温酵母具有良好的耐温适应能力、更宽泛的底物利用能力、良好的发酵性能、超强的分泌能力、适于分子生物学操作等优势,在生物质乙醇发酵方面显示巨大潜力。本文从底物利用能力、基因重组方法、发酵方法等方面总结了马克斯克鲁维酵母在生物质乙醇发酵方面的发展概况。
陈小燕许敬亮袁振宏梁翠谊张宇
关键词:马克斯克鲁维酵母
微藻生物质制备燃料乙醇关键技术研究进展被引量:8
2014年
燃料乙醇作为一种优良的可再生液体燃料,其开发利用受到了人们的广泛关注。微藻是一种高光合、高产生物量的生物质资源,很多的藻体细胞中含有大量的淀粉、纤维素(Iα型)等多糖物质,是制备燃料乙醇的优良原料。发展利用微藻制备燃料乙醇技术工艺,对于缓解我国目前日益短缺的能源问题,减少温室气体排放和环境污染等具有很好的应用前景。综述了国内外利用微藻生物质制备燃料乙醇中所用到的关键技术、存在的问题以及今后的发展前景等。
李谢昆周卫征郭颖吴浩许敬亮袁振宏
关键词:微藻燃料乙醇生物质生物燃料
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