微藻能源规模化制备的科学基础
微藻能源规模化制备的科学基础

项目名称:微藻能源规模化制备的科学基础首席科学家:李元广华东理工大学起止年限:2011.1至2015.8依托部门:上海市科委二、预期目标1. 总体目标实现微藻能源规模化制备中的关键科学问题的重大突破,挖掘能源微藻优良藻种(株)选育原理,建立能源微藻藻种综合评价体系及适合于我国国情的可规模化培养的能源微藻藻种资源库;揭示能源微藻光能转化、光合固碳及油脂高效合成的机制;阐明光生物反应器设计、优化与放大原理,以及能源微藻光自养培养工艺优化及放大原理;阐明能源微藻细胞特性对能源微藻加工过程的影响规律以及加工工艺优化原理;构建微藻能源规模化制备的集成系统,并对其进行系统优化,明晰微藻能源规模化过程中的关键环节和具体的技术瓶颈,同时为技术瓶颈的突破提供创新的源泉,推进我国微藻能源的规模化进程。
2. 五年预期目标(1)阐明优良种(株)的选育原理;建立可在户外进行规模化光自养培养的能源微藻藻种的综合评价体系;建立适合于我国不同地域、不同季节以及不同CO2气源与氮磷废水资源光自养培养且具有我国自主知识产权的能源微藻种(株)库和共享信息平台。
(2)以可规模化培养的典型能源微藻为对象,阐明光合作用、固碳、油脂合成与积累的主要机制及其调控原理,建立能源微藻全基因组代谢网络模型;实现能源微藻光合、固碳油脂合成与积累网络的改造,提高能源微藻光合、固碳和油脂积累效率;发掘3-5个关键调控因子,获得5-10个生长快、高产油脂的转基因株系。
(3)建立不同类型光生物反应器的混合特性及光分布特性参数的CFD模拟方法;确定能源微藻在光生物反应器中培养的混合特性及光分布特性方面的敏感性参数;建立不同类型光生物反应器的评价方法,确定适合于能源微藻规模培养的光生物反应器类型;建立基于光照方向混合及光衰减特性的光生物反应器优化方法以及光生物反应器的放大准则。
(4)揭示环境因子诱导微藻中油脂过量积累与环境响应机制;建立基于重构全基因组代谢网络模型与多尺度分析方法相结合的能源微藻光自养培养过程优化与放大方法。
部编版六年级语文下册期末《说明性文本阅读》专项精品试卷 附答案

部编版六年级语文下册期末专项说明性文本阅读班级______________ 姓名______________ 时间:40分钟(一)被妖魔化的沙尘暴春天,我国北方常遭沙尘暴的袭击,其所到之处,飞沙走石、黄沙弥漫。
一时间舆情沸腾。
然而,人类没有必要、也没有能力阻挡沙尘暴的发生。
沙尘暴古已有之,且有一定的周期性。
早在几千万年前,青藏高原的隆起,阻挡了来自印度洋湿润的西南季风,在中亚和我国的西北地区形成了大范围的干旱和荒漠区,这一区域又正处在西风带上。
这些是沙尘暴形成的根本原因,与人类的活动无关。
但人类发展过程中的过度放牧、开垦种植和砍伐森林,使许多土地裸露,确实增加了沙尘暴的强度和频次。
沙尘暴作为一种自然现象,是地球自然生态系统不可或缺的一部分。
它和其他许多自然现象相互关联、互为因果。
假如我们消灭了沙尘暴及其源头的沙漠干旱地区,也就消灭了地球上的多种自然生态,灭绝了适应干旱气候的一切物种,并会引起全球所有自然系统的更加可怕的反馈和报复,甚至引发我们难以想象的灾难。
沙尘暴所造成的危害人人可见,但并非有害无利。
首先,沙尘暴造就了六十多万平方千米的黄土高原。
正是黄土高原疏松土壤的易耕性,才使我们的先民择此生根繁衍。
沙尘暴还使荒芜死寂的诸多海岛身披沃土,从夏威夷群岛、日本列岛到我国的庙岛群岛,无一不是沙尘暴的受益者。
其次,沙尘暴所迁移的沙尘一定程度上弥补了一些地区土壤的不足。
如撒哈拉沙漠每年因沙尘暴向亚马孙盆地输入的沙尘量就有约1300万吨,相当于该地区每年每公顷增加了190千克的肥沃土壤。
再次,沙尘暴能有效地缓解酸雨。
沙尘含有丰富的钙等碱性阳离子,这些外来的和地面扬起的碱性沙尘都能有效地中和酸雨。
我国北方地区工业很发达,但除了个别城市很少有酸雨发生,这与北方常有沙尘天气有很大关系。
最后,沙尘暴还维系了海洋生态系统的循环与稳定。
沙尘含有丰富的营养物,一些海域淤泥中的营养物约40%是由沙尘暴带入的,促进了该海域生物的繁殖。
科技部关于发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划 )2017年结题项目验收结果的通知

科技部关于发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)2017年结题项目验收结果的通知
文章属性
•【制定机关】科学技术部
•【公布日期】2018.08.13
•【文号】国科发基〔2018〕127号
•【施行日期】2018.08.13
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】科技计划
正文
科技部关于发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研
究计划)
2017年结题项目验收结果的通知
国科发基〔2018〕127号各有关项目依托部门:
按照《国家重点基础研究发展计划管理办法》和《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》有关规定,科技部组织完成了国家重点基础研究发展计划(973计划)2011年立项的2个项目、2013年立项的184个项目的结题验收。
现将项目验收结果通知如下。
1.“水稻优良品种的分子设计研究”等186个项目自立项实施以来,总体执行情况较好,达到了预期目标,予以通过验收。
其中,“硬岩掘进装备的关键基础问题”等56个项目验收结果为“优秀”,“核电站紧急救灾机器人的基础科学问题”等130个项目验收结果为“良好”。
2.“微藻能源规模化制备的科学基础”等186个项目财务验收结果为通过财务
验收。
对于课题结余资金的处理,科技部将按照财政科研项目资金管理的有关规定执行。
特此通知。
附件:973计划(含重大科学研究计划)2017年结题项目验收结果
科技部
2018年8月13日附件。
华东理工大学启动973计划微藻制油项目

华东理工大学启动973计划微藻制油项目在世博会中国馆的“低碳行动”展区,有一个高科技展项微藻能源技术。
小小的微藻有什么大能耐呢?2月20日,我国微藻能源方向的首个“973计划”(国家重点基础研究发展计划)项目“微藻能源规模化制备的科学基础”正式启动,该项目有望突破微藻制油的高成本瓶颈,让藻类替代农作物,成为生物柴油的重要来源,并为我国减少大量二氧化碳排放。
据悉,该项目有十多家科研单位参与,华东理工大学是依托单位,华东理工教授李元广担任该项目的首席科学家。
实验:微藻产油解决能源大问题李元广教授是清华大学博士,他的科研生涯和藻类结缘。
1995年,他开始研究藻类培养。
“那时,微藻能源技术还没有兴起,我们培养藻类,是为了做营养品和饲料。
”据介绍,微藻是一种低等植物,在陆地、海洋分布广泛,种类繁多,造成湖泊污染的蓝绿藻就是微藻大家族的成员。
微藻光合作用效率非常高,可直接利用阳光、二氧化碳和氮磷等简单营养物质快速生长,合成油脂、蛋白、多糖、色素等物质。
上世纪90年代,李元广研究藻类培养,就是为了提取微藻中的蛋白、多糖、色素等高附加值物质,把它们转化为营养品和高档饲料的原料。
“当时,我们没有去提取微藻中的大量油脂,是因为柴油价格便宜,而用微藻制生物柴油的成本太高。
”李元广教授告诉记者。
随着石油等能源的日益稀缺,以及“应对气候变暖”和发展低碳经济成为全球的共识,微藻制油变成能源科研领域的热点问题。
2006年,美国再次兴起微藻能源的技术研究,日本和欧洲科学界、我国科学界也积极跟进。
李元广教授就是从那时起带领团队投入研究,试图用小小的微藻来应对能源和二氧化碳减排的大问题。
优势:节约耕地减少二氧化碳排放据介绍,目前,生产生物柴油所用的原料均靠种植油料植物,如棕榈树、麻风树、油菜等。
由于油料植物的油脂面积产率不高,大力发展生物柴油必然要占用大量耕地,影响粮食生产。
微藻制油不需要占用大量耕地,只要有水资源和阳光的地方就行。
当心生活中的核辐射(说明文阅读)3

1当心生活中的核辐射提起核辐射,你首先想到的是原子弹、氢弹的爆炸,或者核电站泄漏……而这些不是离我们远着吗?有什么可担心的?如果你真这样想,那就大错而特错了。
核辐射普遍存在于日常生活中,可以说衣食住行、生老病死都在与它打交道。
举个简单例子,你咳嗽了,医生会给你开一张胸部透视单,看看是支气管还是肺部发炎了——你不是就将胸膛袒露在了X射线前了吗?如果是做CT检查,你“吃”进的X射线会更多。
这些可都属于核辐射哦。
不过你会说,那是生病了啊,如果身体健康总不会与核辐射“亲密接触”了吧,那也未必。
你如果买了一套新房,新房到手必先装修,而种种装修材料(如瓷砖、复合地板、大理石等)就含有程度不等的放射性物质,经过释放而漂浮于室内空气中,并随呼吸潜入肺部,播下致病的隐患。
特别是通风不良时,可造成居室内放射性污染加重。
即使你不买房子,可总得喝水呀,而水也并非“至清”之物,照样存在着遭受核污染的风险。
就说矿泉水吧,其中不少水源在流经途中就受到过天然或人为的放射性污染。
再说燃煤,常含有少量的放射性物质。
研究分析表明,许多煤炭烟气中含有铀、钍、镭、钋等,可随空气及烘烤食物潜入人体。
尽管含量不多,但长期集腋成裘式的积累,仍可对健康构成威胁。
至于形形色色饰品,如夜明珠、化石、奇石、骨艺品等,自古以来就受到人们的喜爱,一些人甚至收藏成癖。
可你知道吗?这些被视为宝贝的东西大多可以产生核辐射,有些产生的核辐射还很强,如用重晶石、萤石以及含磷物质等加工而成的夜明珠就是代表。
另外,有关专家还检测到放射性偏高的鹅卵石。
若摆放于居室内,美则美矣,却将你的健康置于了险境之中。
金银首饰为人们所青睐,常将其作为身份尊贵的标志。
殊不知,除纯金(24K)首饰以外,其他的首饰在制作过程中都掺入了少量钢、铬、镍等材质,特别是那些光彩夺目或廉价合成首饰制品,材质成分更加复杂。
美国专家检验了几千件首饰,有近百件含有放射性物质,如果长期佩戴,很有可能诱发皮肤病甚至皮肤癌。
《微藻》阅读答案(最新)

《微藻》阅读答案阅读下面的文字,完成8—10题。
(9分)在辽阔的蔚蓝海洋中生长着一类人们肉眼看不见的微小生物,与陆地上的树木、作物、杂草类似,此类生物具有叶绿素,能够进行光合作用,将二氧化碳和海水中的氮、磷等营养成分合成为自身所需的有机物,同时释放氧气。
它们大多是单细胞生物,故人们称其为单细胞藻类;因藻体微小,一般只有千分之几毫米,所以人们又称其为微藻。
微藻是海洋中的主要初级生产者,是海洋食物链的基础,驱动着整个海洋生态系统的能量流和物质流,直接和间接地养育着几亿吨的海洋动物,因此在海洋生态系统的物质循环中起着十分重要的作用。
海洋微藻一旦受到破坏,将危及其他海洋生物及整个海洋生态系统。
微藻对人类社会的生产、生活也有着十分重要的作用。
它们可以作为人类的营养食品和健康食品、可再生生物能源,又可以提取色素、药物及甘油等化学产品,还可以做水产动物的饵料和禽畜饲料的添加剂等。
然而,微藻的用途远不止这些。
消除入海污染物、清洁海洋环境便是它们近年来颇受关注的一种新用途。
在当今集约化海水养殖业中,废水的排放是海水受到污染的一个重要原因,因此,养殖业废水在排放前必须进行有效处理。
小小的微藻就能对养殖业废水进行有效净化。
微藻生长期间,各种形式的无机氮和有机氮均可被其所利用,而磷则主要以磷酸一氢根和磷酸二氢根的形式被它们吸收。
当微藻被引入养殖业废水中时,藻细胞通过光合作用向水中供氧,增加水中的溶解氧,使好氧菌能够不断分解有机质,进而产生二氧化碳,作为藻细胞光合作用的碳源。
因此,在净化水质的过程中,人们常将微藻与细菌联合使用,也即我们通常所说的“藻菌共生”。
同时,微藻吸收利用氮、磷等营养盐合成复杂的有机质。
这就是微藻净化养殖业废水的机理。
中国科学院大连化学物理研究所发明的专利——“海绵一微藻”集成系统则首先在工厂化养殖废水中接种微藻,让其吸收转化海水中无机氮和无机磷为微藻生物量;接种一定时间后,将海绵放到微藻生物量增加的废水池中,滤食微藻。
人教版初三上册语文第一单元测试试题及答案

人教版初三上册语文第一单元测试试题一、语文知识及运用(12分)1.下列字形和加点字注音全部正确的一项是( ) (2分)A.菜畦(wā) 酝酿忍俊不禁(jīn) 原弛蜡象B.澄清(chénɡ) 迸溅惟妙惟肖(xiāo) 怨天忧人C.地壳(ké) 缀学中流砥柱(dǐ) 水波粼粼D.招徕(lái) 琐屑销声匿迹(nì) 津津有味2.下列句中加点词语使用正确的一项是( ) (2分)A.过不一会儿,暴风雨就歇斯底里地开始了,顿时,天昏地暗,仿佛世界已到了末日。
B.她总是对人们微笑着,总是心急如焚地想对人民有所贡献。
C.2009年11月15日,在新加坡举行的亚太经济合作组织第十七次领导人非正式会议圆满收场。
D.站在景山的高处望故宫,重重殿宇,层层楼阁,道道宫墙,错综复杂,而井然有序。
3.下列句子没有语病的一项是( ) (2分)A.为了纪念建党九十周年,全国上下掀起了高唱红歌的热潮。
B.今年以来,全国公安机关进一步开展严打危害食品安全犯罪。
C.童话《皇帝的新装》的作者是闻名世界的丹麦作家安徒生的作品。
D.为了避免道路交通不拥堵,各地纷纷出台交通管理新措施。
4.下列句子顺序正确的一项是( ) (2分)①种种迹象都在警告人类,碳排放量若不能得到有效控制,人类赖以生存的环境不仅无法维持,更将继续恶化。
②遏止这一趋势继续发展的有效途径,就是从我们每个人做起,节能减排,适应低碳生活。
③这绝非危言耸听。
④人类不良的生活习惯和现代化的生活方式,造成了大气中二氧化碳含量增多、臭氧层受到严重破坏、全球气候变暖及温室效应等。
⑤科学研究表明,气候变暖将导致地球两极冰盖融化,海平面上升的速度也将快于预期。
A.④①⑤③② B.④①③⑤② c.①③④⑤② D.①②④⑤③5.下列句式变换错误的一项是( ) (2分)A.这件事十分清楚。
(变反问句:这件事不是十分清楚吗?)B.经过努力.这些问题是容易解决的。
发光二极管作人工植物光源既节能又提高作物品质

能 源 微 藻 胞 内代 谢 及 油 脂 合 成 与 积 累 的 系统 生物 学机 、
能 源 微 藻 规 模 化 光 自养 培 养 的 物 质 和 能 量 转 化 及 环 境 调 控
规 律 和 微 藻 能源 规 模 化 加 工 及 系 统 集 成 优 化 原 理 。 ( 学 时 科
报)
( . 1  ̄0 0 % ,达 到 国际 领 先 或 先 进 水 平 。 0 0% . 5 ) 课 题 研 究 成 果 将 为 我 国 同位 素 技 术 的 研 究 和 应 用 提 供
同位 素 测 量 量 值 溯 源保 障 ,为 能 源 、公 共 安 全 、生物 医 学 等
重 点 领 域 的研 究提 供 有 力支 撑 。 ( 学 时 报 ) 科
硒 、 等 4 元 素 同位 素 系 列 基 准 物 质 共 计 12种 、系 列 标 镉 种 5
然 发 展 前 景 广 阔 、优 势 独 特 ,已获 国 内 外 公 认 ,但 迄 今 为 止 世 界 各 国 在 该 领 域 的 研 发 工 作 还 停 留在 实 验 研 究和 中 试 论 证 的 起 步 阶 段 ,均 遇 到 技 术 不 成 熟 而 导 致 成 本 高 的 瓶 颈 ,因 而 微 藻 能 源 在 全 球 尚未 实现 规模 化制 各且 基 础 研 究 薄 弱 。 据 悉 , 项 目将 以推 动 微 藻 能源 规 模 化 制备 中核 心 技 术 该 的重 大 突 破 为 目标 , 以能 源 微 藻 户 外 大 规模 培养 的 实 际条 件 为背景 , 以提 高 微 藻 能 源 规 模 化 制 备 系 统 中各 单 元 的效 率 为 主 线 , 究 从 藻 种 选 育 到 微 藻 能 源 规 模 化 制 备 系 统构 建过 程 研 中亟 待 解 决 的生 物 学 及 工程 学方 面 的 3 个 关 键 科 学 问题 一
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项目名称:微藻能源规模化制备的科学基础首席科学家:李元广华东理工大学起止年限:2011.1至2015.8依托部门:上海市科委二、预期目标1. 总体目标实现微藻能源规模化制备中的关键科学问题的重大突破,挖掘能源微藻优良藻种(株)选育原理,建立能源微藻藻种综合评价体系及适合于我国国情的可规模化培养的能源微藻藻种资源库;揭示能源微藻光能转化、光合固碳及油脂高效合成的机制;阐明光生物反应器设计、优化与放大原理,以及能源微藻光自养培养工艺优化及放大原理;阐明能源微藻细胞特性对能源微藻加工过程的影响规律以及加工工艺优化原理;构建微藻能源规模化制备的集成系统,并对其进行系统优化,明晰微藻能源规模化过程中的关键环节和具体的技术瓶颈,同时为技术瓶颈的突破提供创新的源泉,推进我国微藻能源的规模化进程。
2. 五年预期目标(1)阐明优良种(株)的选育原理;建立可在户外进行规模化光自养培养的能源微藻藻种的综合评价体系;建立适合于我国不同地域、不同季节以及不同CO2气源与氮磷废水资源光自养培养且具有我国自主知识产权的能源微藻种(株)库和共享信息平台。
(2)以可规模化培养的典型能源微藻为对象,阐明光合作用、固碳、油脂合成与积累的主要机制及其调控原理,建立能源微藻全基因组代谢网络模型;实现能源微藻光合、固碳油脂合成与积累网络的改造,提高能源微藻光合、固碳和油脂积累效率;发掘3-5个关键调控因子,获得5-10个生长快、高产油脂的转基因株系。
(3)建立不同类型光生物反应器的混合特性及光分布特性参数的CFD模拟方法;确定能源微藻在光生物反应器中培养的混合特性及光分布特性方面的敏感性参数;建立不同类型光生物反应器的评价方法,确定适合于能源微藻规模培养的光生物反应器类型;建立基于光照方向混合及光衰减特性的光生物反应器优化方法以及光生物反应器的放大准则。
(4)揭示环境因子诱导微藻中油脂过量积累与环境响应机制;建立基于重构全基因组代谢网络模型与多尺度分析方法相结合的能源微藻光自养培养过程优化与放大方法。
(5)建立不同能源微藻细胞特性的表征方法;确定能源微藻细胞特性对不同采收、破壁、油脂提取及生物柴油制备方法与效率的影响规律;针对不同能源微藻细胞特征及油脂组成,建立采收、破壁、油脂提取与生物柴油制备系统的集成与优化方法。
(6)构建微藻能源规模化制备系统的研究平台(生物柴油年生产能力达到10吨级),建立微藻能源规模化制备系统的集成与优化方法,为我国微藻能源的产业化提供科学理论和技术基础。
(7)发表论文200篇左右,其中SCI和EI收录论文100篇以上;申请发明专利25-35项,其中国际专利3-5项;出版专著1-2部。
(8)培养40-60名博士研究生,100名左右硕士研究生,形成一支在国际微藻能源这一快速发展领域得到同行认可并产生重要影响的研究团队。
三、研究方案1. 学术思路微藻能源生产过程所涉及的技术,具有学科交叉性强、技术面广、不成熟、单元复杂等特点,其外在表象是成本高。
制约微藻能源形成规模化的根本原因是,微藻细胞生物学规律的基本科学问题和规模化过程所涉及的培养与能源产品加工及系统集成优化方面的工程科学问题,未得到深入系统的阐明。
为此,本项目以推动微藻能源规模化制备中核心技术的重大突破为目标,以能源微藻户外大规模培养的实际条件为背景,以提高微藻能源规模化系统中各单元的效率为主线,研究从藻种选育到微藻能源规模化制备系统构建过程亟待解决的生物学及工程学方面的3个关键科学问题。
本项目的具体学术思路:从胞内代谢认知、规模培养、能源产品加工及系统集成优化三个层面进行深入研究,如图2所示。
第一个层面主要以藻种选育及细胞本身基础代谢规律与调控机制发现为主要研究内容。
首先从户外规模培养对藻种性能的要求出发,选育出可在不同条件下规模化培养的能源微藻藻种(株),阐明能源微藻的藻种选育原理并建立综合评价体系;然后以具有规模化培养前景的能源微藻(如小球藻等)为对象,开展其代谢网络及系统生物学研究,阐明微藻细胞代谢规律,以期为通过环境条件调控及分子生物学改造等手段进一步提高能源微藻的效率提供理论和实验依据。
第二个层面主要从规模培养系统的过程工程角度研究微藻细胞对环境响应与调控机制和过程优化原理及放大方法。
以组学技术研究藻细胞培养过程环境组学变化规律,揭示不同环境条件下的藻细胞表型规律和内在响应机制;进一步从生物反应器工程及细胞培养过程工程角度,开展光生物反应器设计及能源微藻光自养培养过程优化与放大研究,揭示规模化培养过程物质与能量转化的基本规律,以期为能源微藻的高密度高油脂产率规模化培养提供理论依据。
第三个层面主要从藻细胞采收、油脂提取、生物柴油制备、非油脂组分综合利用等能源微藻加工及培养与加工系统集成优化角度,挖掘提高效率的原理和方法。
图2 本项目的学术思路2.技术途径本项目所涉及的技术途径如图3所示。
以微藻能源规模化制备过程从微观到宏观的优化放大为主线,由实验分析手段结合模拟计算,完成微藻能源规模化制备过程中所涉及的生物学和工程学方面的关键科学问题的认识与研究。
利用物理及化学方法对藻种进行诱变,利用高通量筛选技术获得优良藻种(株);利用系统生物学技术及13C标记技术研究能源微藻胞内光合固碳、油脂合成与积累机制,利用分子生物学对代谢网络进行改造;利用CFD模拟、PIV测定技术结合热模实验研究光生物反应器设计与放大原理;利用恒化培养、环境组学及多尺度分析技术研究能源微藻光自养培养过程环境响应、优化及放大方法;利用细胞表面物理特性指导采收工艺的优化、利用细胞壁结构特性指导破壁工艺的优化、利用油脂组成指导甲酯化工艺的优化、利用非油脂组分的组成指导藻体残渣综合利用技术的优化;利用全生命周期分析技术对微藻能源规模化制备系统进行集成与优化。
图3 本项目涉及到的技术途径3. 主要创新点与特色3.1 主要创新点(1)新思路:基于全基因组尺度认知与重构可规模化培养能源微藻的代谢网络,从源头上推进微藻能源规模化进程优良藻种是微藻能源规模化制备的源头。
对于通过诱变筛选等方法所确定的可规模化培养的能源微藻藻种,其效率的进一步提高,依赖于对其胞内代谢网络的认知与重构。
能源微藻胞内代谢及油脂合成与积累机理的揭示,是深入认识其胞内物质与能量转换关系的科学基础,也是能源微藻代谢途径改造及培养工艺优化的关键所在。
现有基于单一因子或单一分支学科的“剖分系统面向细节”的研究思路,难以全面认识能源微藻的代谢规律、提高能源微藻的效率。
近年来发展起来的系统生物学研究证明,必须从系统水平考察出发细胞特性,才能设计出最佳的代谢工程策略。
本项目拟采用系统生物学思路重构可规模化培养、且全基因组序列明晰的能源微藻全基因组代谢网络模型,通过干试验(dry experiment,即模型计算与代谢网络重构)和湿实验(wet experiment,即具体实验验证)相结合,从以往的假设驱动(hypothesis-driven)研究模式转变为数据驱动(data-driven)模式,从而可高效系统地研究光合固碳、油脂合成与积累等能源微藻关键代谢途径及其变化规律,为甄别关键调控因子并通过基因改造显著提高能源微藻产油率奠定重要的理论基础,也可为微藻规模化培养过程中的物质与能量代谢调控提供理论指导。
这种研究新思路不仅有望进一步提高可规模化培养的藻种性能,而且可为工艺优化提供重要的理论依据,从源头上推进微藻能源规模化进程。
(2)新策略:基于微藻能量和物质代谢特征的高效光生物反应器设计及培养工艺优化放大微藻的低成本、大规模培养是实现微藻能源产业化的关键环节。
能源微藻规模化光自养培养过程,面临着复杂多变的外部环境,光生物反应器内的光分布具有时空非线性变化特性,且微藻细胞之间也存在着一定的相互作用。
因此,能源微藻代谢网络对外部环境及光生物反应器内的流场特性(特别是光照方向的混合特性)的应答机制极其复杂,使得目前的光生物反应器设计及微藻光自养培养工艺优化放大仍以经验为主,缺乏理论指导。
为此,本项目拟运用各类组学技术,揭示能源微藻规模化光自养培养系统中物质和能量转化及环境应答机制,以微藻胞内的能量和物质代谢效率为着眼点和评价标准,辅以CFD模拟、重构全基因组代谢网络与宏观代谢流多尺度分析等手段,建立基于微藻细胞关键生理特性、光照方向混合及光衰减特性相结合的光生物反应器设计与培养过程优化放大策略。
这种基于微藻能量和物质代谢特征的高效光生物反应器设计及培养工艺优化与放大新策略,有别于基于经验的光生物反应器设计和工艺优化放大的传统方法,可为能源微藻低成本规模化培养系统及培养技术瓶颈的突破奠定重要基础。
(3)新方法:以湿藻为原料的高效低能耗微藻能源绿色制备方法目前利用微藻制备生物能源的研究多以干藻为原料,但由于微藻细胞中水含量高(80%以上),干燥过程的能耗高、微藻胞内活性成分损失多、加工过程效率低,显著降低了微藻能源的经济效益。
从文献报道看,目前还没有湿藻→油脂→生物柴油工艺过程的报道。
因而系统地研究以湿藻为原料的高效低能耗微藻能源绿色制备方法,对于微藻能源规模化制备十分重要。
本项目拟采用湿藻为微藻能源加工的原料。
首先对湿细胞进行破壁,然后利用油水二相比重的差异实现油脂及非油脂组分的分离,以分离出的微藻油脂为原料利用固定化酶促转化法实现生物柴油的绿色制备。
针对非油脂组分含水量高这一特点,对于活性成分含量低的,分别采用厌氧发酵、水相热解、与煤混合形成水煤浆直接气化等方法实现其能源化利用;对于活性成分含量高的,则通过生物分离提取方法实现其高值化利用。
该方法不仅可实现微藻能源的高效、低能耗绿色加工,而且可明显提高微藻能源规模化制备的经济性。
3.2 特色(1)鲜明的生物学与工程学交叉特色:微藻能源规模化应用涉及的主要问题是典型的生物与化工相结合的生物产品工程问题,涉及多个学科,尤其是与工业生物技术相关的工程类学科,本项目通过生物化学、分子生物学、物理学、化学工程等基础学科领域的交叉,对微藻能源生产过程中所涉及的生命过程、工程科学以及系统科学进行理解与深化,解决微藻能源规模化过程中的关键基础科学问题,可加速微藻能源产业化进程。
(2)基础研究、应用基础研究与技术应用密切结合的特色:微藻是一类低等植物,通过对其生命过程的解析,从功能基因与蛋白、网络、调控、适应等不同的角度进行研究,将促进对微藻生命过程的理解、认识与应用;同时,在对微藻培养过程中的一些工程科学问题的深入研究,也将进一步促进过程工程科学的进步;以微藻加工后形成的包括液体燃料微藻生物柴油在内的系列产品为研究对象,对其中的一些过程工程科学问题的解决,将更直接地将科学知识转化为应用技术,项目本身的知识产出将直接贡献给生物柴油、生物燃气等能源产品的生产;此外,通过本项目所产生新的科学思想、技术平台和产品体系,将直接贡献给微藻能源产业化技术的系统开发研究。