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1热纤梭菌在生物质能源开发中的合成生物学研究进展显示文摘农林废弃物、能源植物、微藻等生物质是唯一同时具备“能源”和“物质”双重属性的可再生资源,在替代不可再生的化石能源方面具有巨大的潜力。木质纤维素生物转化的核心之一在于高效生物催化剂的构建。热纤梭菌是高效降解木质纤维素的嗜热厌氧菌,是多种木质纤维素生物转化策略的理想底盘菌株,在生物质能源开发中具有重要价值。经过近二十年的研究和开发,针对热纤梭菌已经建立了多种遗传改造技术,并构建了可以生产多种能源分子及化学品的热纤梭菌细胞工厂。本文首先介绍了热纤梭菌及其纤维素降解与利用特性,简述了热纤梭菌的系统生物学研究和遗传改造工具开发的现状,随后重点回顾和总结了热纤梭菌在生产乙醇、丁醇、异丁醇、氢气、乳酸、中/短链脂肪酸酯和可发酵糖等生物能源开发中的合成生物学研究进展。最后对热纤梭菌的合成生物学发展方向进行了展望,并强调了合成生物学技术在未来生物质能源开发中的重要作用。肖艳 刘亚君 冯银刚 崔球 2023合成生物学2023,4,6:1
2麦秸酶解残渣对染料吸附行为的研究显示文摘麦秸酶解残渣(EHRWS)是生物炼制后的废弃物,本文研究了以其作为一种新型吸附剂用于去除溶液中的染料。对其组成成分进行了分析,通过傅里叶红外光谱和扫描电镜进行了表征,并分析了其吸附动力学、吸附等温线和吸附热力学行为。结果表明,EHRWS和麦秸具有较多的极性官能团和粗糙的表面,EHRWS和麦秸的吸附容量随着染料初始浓度的增加而增加,两者表现出相似的吸附容量和染料吸附率。此外,EHRWS和麦秸对亚甲基蓝(阳离子染料)的吸附能力远高于甲基橙(阴离子染料)。吸附行为分析表明,亚甲基蓝在EHRWS上的吸附动力学遵循拟一级和拟二级动力学模型,Langmuir模型能更好地拟合EHRWS吸附亚甲基蓝的实验数据,等温吸附拟合结果表明EHRWS在20℃时最大理论吸附量为30.16mg/g。吸附热力学分析表明,亚甲基蓝在EHRWS上的吸附是一个自发放热过程。实验结果表明,EHRWS是一种高效、廉价的吸附剂。鄢贵龙 周玉珍 赵欣怡 邬建国 金慈 赵利琴 汪伟 陈莹 姚晓雅 2023离子交换与吸附2023,39,2:0
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