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纤维素类废弃物经快速热解技术可获得含主要成分为内醚糖(Levoglucosan,1,6-脱水-β-D-吡喃葡萄糖)的热解液,但自然界仍未发现直接转化内醚糖为乙醇的微生物菌株,从而限制了从纤维素生物质经热解,然后直接生物转化为乙醇的规模化工业生产。本研究拟将自行分离获得的内醚糖激酶基因lgk转入产酒量高、抗逆性强的运动发酵单胞菌Zymomonas mobilis中,构建基因工程菌株,以及采用低能离子束注入介导转基因技术构建酵母工程菌株,从而实现纤维素生物质热解液到清洁能源乙醇的有效转化。内容包括lgk基因高表达穿梭载体构建,低能离子束注入介导的斯达油脂酵母基因组DNA在酿酒酵母的转化,转化子筛选,以及重组体工程菌对纯内醚糖和热解产物的乙醇转化。本研究将先进的基因工程技术和方法运用于能源科学和环境科学问题研究中,属交叉学科研究,科学意义大,同时也为基于热解技术的纤维素废弃物生物转化奠定了基础。
基于能源的可持续发展和环境污染的考虑,可再生能源(如生物乙醇)获得了越来越多的关注。纤维素物质储量巨大,热解技术可以快速的将它分解成以内醚糖为主的热解液。内醚糖不能直接被转化成乙醇,但可以通过酸催化水解成葡萄糖,从而被微生物发酵,也可以通过基因工程改造获得乙醇发酵菌株直接发酵内醚糖生产乙醇。主要成果包括:(1)热解液经过硫酸水解、Ba(OH)2 中和和 2:1体积的乙酸乙酯分三次萃取进行脱毒后,改造的大肠杆菌Escherichia coli 11177能有效发酵水解液为乙醇,所得乙醇产率为0.40 g乙醇/g葡萄糖。但在相同的条件下,Z. mobilis 11020却不能。发酵罐扩大发酵,缩短了发酵时间。E. coli 的乙醇生产效率可达到约0.71 g/L h,高于大部分文献报道的效率值。构建的数学动力学模型符合Logistic模型,可准确描述菌体的生长,而分别描述基质消耗和底物生成的动力学模型 和 能很好的模拟实测值,将来有望指导中试生产。(2)对运动发酵单胞菌进行甲酸、乙酸、糠醛、5-羟甲基糠醛和苯酚的细胞毒性测试,确定这5个化合物对运动发酵单胞菌生长的抑制浓度分别为0.7、5.3、1.9、9.0和1.7 g/L。而单个化合物10%的抑制浓度的混合物,即0.07 g/L甲酸、0.53 g/L乙酸、0.19 g/L糠醛、0.9 g/L 5-羟甲基糠醛和0.17 g/L苯酚的混合物,便可抑制细胞生长。(3)利用低能离子注入介导转基因技术对Saccharomyces cerevisiae 2.399进行低能N 离子刻蚀发现,在注入能量为15 keV、注入剂量为10×1015 ions/ cm2的条件下,S. cerevisiae 2.399的细胞自我修复作用最强,存活率达到25%,乙醇产率约为0.42 g乙醇/g葡萄糖(达到理论产率的84%),与乙醇发酵相关的丙酮酸脱羧酶和乙醇脱氢酶酶活值分别约为0.53和2.47(μmol/mL min)。(4)通过三种不同方法尝试构建工程菌,以反转录得到的内醚糖激酶基因为目的基因构建的工程菌利用内醚糖的效率最低;其次为进一步插入了酿酒酵母信号肽基因的工程菌;利用内醚糖和转化乙醇效率最好的是以优化过密码子的内醚糖激酶基因为目的基因构建的工程菌。本研究为大规模利用纤维素生产生物乙醇提供了一条重要途径和技术支撑。 2100433B
发酵现象及发酵食品制作离不开细菌和真菌。 例如 (1)酵母分解面粉,会使面团发酵; (2)乳酸菌可分解牛奶,会使牛奶发酵而制作成酸奶; (3)醋酸菌会使麸皮、小米和红粮发酵,制作出醋。 (4)曲霉能分...
朋友您好,您要问什么呢?1、固体垃圾:生活垃圾、医院垃圾。商业垃圾、工厂垃圾 废电池、废的一次性碗筷、废煤灰等 2、液体垃圾:工厂用过的水、医院的污水、生活的污水、由于环境的破坏而造成的酸雨也是废水且...
4.1.1 固体废弃物的定义、研究目的固体废弃物(solid waste),简称“废物”,亦称“垃圾”,是人类生产、生活过程中不断废弃的各种固态或半固态(泥浆状)物质。应该指出的是,废物的概念具有相对...
国内外纤维素乙醇技术进展研究
木质纤维素生产乙醇技术难度大,目前世界上还尚未实现工业化生产。主要有酸法和酶法两种工艺,与酸化水解等其他工艺相比,酶化水解具有反应条件温和、降解产物毒性低、糖得率高及设备投资低等优点。阐述国外酶解纤维素乙醇述技术进展和国内技术的突破。
“纤维素乙醇产业化关键技术研究及示范”项目通过验收
中国科学院过程工程研究所陈洪章研究员主持的中国科学院知识创新工程重要方向项目“纤维素乙醇产业化关键技术研究及示范”以工艺工程一体化研究的总体思路为指导,通过多学科交叉和多种高新技术集成,创立了具有完全自主知识产权的经济合理的秸秆发酵燃料乙醇产业化关键新技术,实现了3000t/a秸秆酶解发酵燃料乙醇示范生产线的连续稳定运转,并使秸秆乙醇的综合成本达到5200元/t,促进了粮食发酵燃料乙醇的经济竞争能力。
纤维素乙醇(Ligno-cellulosic Bio-Ethanol)
纤维素生物质是由纤维素(30-50%),半纤维素(20-40%),和木质素(15-30%)组成的复杂材料。纤维质生物质中的糖以纤维素和半纤维素的形式存在。纤维素中的六碳糖和和玉米淀粉中含有的葡萄糖一样,可以用传统的酵母发酵成乙醇。而半纤维素中含有的糖主要为五碳糖,传统的酵母无法经济地将其转化为乙醇每一种植物的确切成分都不尽相同。纤维素存在于几乎所有的植物生命体中,是地球上最丰富的分子。一直以来,将纤维质生物质转化成乙醇是科学家们面对的巨大挑战。酸、高温等苛刻的条件都曾经被用来尝试将纤维素分子打断、水解成单一的糖。
随着石油资源的逐渐枯竭和环境的日益恶化,大力推广使用可再生能源技术已成为许多国家能源发展战略的重要组成部分,以减少对化石能源的依赖和温室气体的排放。
纤维素乙醇技术,是一种高端的清洁能源技术,因为它可以被用来替代传统的粮食乙醇技术,利用地球上广泛存在的纤维素质生物原料生产清洁的乙醇燃料,被寄予了很高的期望。
本书介绍了以农林废弃物为代表的木质纤维素作为原料,结合生物工程和现代化学工程技术,在工业规模通过一系列加工工艺生产燃料乙醇,提高净能量的全过程。内容包括纤维素燃料乙醇的原料工程、预处理工程、酶解工程、发酵工程、精制工程、环保工程,以及纤维素燃料乙醇的产品和技术经济评价。
本书涵盖了全流程各主要工序先进的科技成果,体现国内外纤维素乙醇工程领域最新技术进展,可供燃料乙醇及相关领域从事科研、设计、生产、教学的中、高级技术人员及管理人员参考。
利用热解焚烧技术处理危险电子电器类、医疗类和有机类等具有一定热值的危险性可燃固体废弃物,将热解和高温焚烧技术优化组合,把低温气体和高温熔融结合起来,将废弃物的焚烧分为热解-预混-焚烧三步进行,实现热解焚烧、能量回收和烟气净化综合工艺流程和工艺条件。 2100433B