2018年1月,英國鄧迪大學(xué)研究團隊開(kāi)發(fā)出一種利用大腸桿菌將CO2高效轉化為甲酸的方法,將該方法用于處理CO2,對CO2的封存問(wèn)題具有重要意義,應用前景廣闊。相關(guān)研究論文發(fā)表在《當代生物學(xué)》期刊上。
研究人員指出,自然界早已為我們提供了一些CO2減排的選項。單細胞的細菌通常生活在極端的環(huán)境中,進(jìn)行著(zhù)植物和動(dòng)物無(wú)法做到的特殊化學(xué)反應。例如,大腸桿菌可以在完全無(wú)氧的環(huán)境中生活,并代謝出一種稱(chēng)為FHL的酶,該酶可以將CO2轉化成液態(tài)的甲酸。當研究人員把含有FHL酶的大腸桿菌置于加壓的CO2和H2混合氣體中后,幾個(gè)小時(shí)之內即可在環(huán)境溫度下將CO2全部轉化為液態(tài)的甲酸。
研究人員在很小規模的實(shí)驗中,通過(guò)10~12小時(shí)即可捕獲11g的碳,這個(gè)過(guò)程還可通過(guò)規;糯髞(lái)提高產(chǎn)率,成為生產(chǎn)甲酸的細菌工廠(chǎng)。轉化獲得的甲酸可被用于生產(chǎn)燃料電池、轉化為其他有用化學(xué)品、作為其他生物過(guò)程的原料、或作為商品銷(xiāo)售。
研究人員期望該技術(shù)能被開(kāi)發(fā)利用為微生物細胞工廠(chǎng),用于捕獲各類(lèi)工業(yè)來(lái)源的CO2。目前他們正在進(jìn)一步優(yōu)化系統,促進(jìn)從實(shí)驗室向規;S(chǎng)的升級,最終建成有效轉化CO2的細菌工廠(chǎng)。
2018年1月,英國鄧迪大學(xué)研究團隊開(kāi)發(fā)出一種利用大腸桿菌將CO2高效轉化為甲酸的方法,將該方法用于處理CO2,對CO2的封存問(wèn)題具有重要意義,應用前景廣闊。相關(guān)研究論文發(fā)表在《當代生物學(xué)》期刊上。
研究人員指出,自然界早已為我們提供了一些CO2減排的選項。單細胞的細菌通常生活在極端的環(huán)境中,進(jìn)行著(zhù)植物和動(dòng)物無(wú)法做到的特殊化學(xué)反應。例如,大腸桿菌可以在完全無(wú)氧的環(huán)境中生活,并代謝出一種稱(chēng)為FHL的酶,該酶可以將CO2轉化成液態(tài)的甲酸。當研究人員把含有FHL酶的大腸桿菌置于加壓的CO2和H2混合氣體中后,幾個(gè)小時(shí)之內即可在環(huán)境溫度下將CO2全部轉化為液態(tài)的甲酸。
研究人員在很小規模的實(shí)驗中,通過(guò)10~12小時(shí)即可捕獲11g的碳,這個(gè)過(guò)程還可通過(guò)規;糯髞(lái)提高產(chǎn)率,成為生產(chǎn)甲酸的細菌工廠(chǎng)。轉化獲得的甲酸可被用于生產(chǎn)燃料電池、轉化為其他有用化學(xué)品、作為其他生物過(guò)程的原料、或作為商品銷(xiāo)售。
研究人員期望該技術(shù)能被開(kāi)發(fā)利用為微生物細胞工廠(chǎng),用于捕獲各類(lèi)工業(yè)來(lái)源的CO2。目前他們正在進(jìn)一步優(yōu)化系統,促進(jìn)從實(shí)驗室向規;S(chǎng)的升級,最終建成有效轉化CO2的細菌工廠(chǎng)。
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