過量的二氧化碳為二氧化碳的固定和利用提供了有利的環(huán)境。通過微正壓等形式增強培養(yǎng)體系中二氧化碳從氣相到液相的傳遞,對微藻細(xì)胞的碳流進行研究,進而為分析光合作用中的代謝途徑奠定基礎(chǔ),有利于進一步提高固碳效率。評估了碳固定的效率和速率、碳氮磷的質(zhì)量平衡和生物質(zhì)的組成。在最佳條件下,半連續(xù)微藻系統(tǒng)每天可去除8.72±0.85g CO2/L/day,碳生物轉(zhuǎn)化率為89%。該研究結(jié)果將為突破微藻固碳的瓶頸提供可能,并促進微藻固碳的工業(yè)應(yīng)用的可行性。(文末附原文鏈接)
嚴(yán)鹿鳴為該論文的第一作者,主要研究二氧化碳的捕集與儲存利用方法,聚焦于開發(fā)微藻固碳多途徑體系來解決二氧化碳對生態(tài)環(huán)境的惡性影響。
微藻憑借溫和的培養(yǎng)條件、較高的光合作用效率和生物質(zhì)產(chǎn)率,成為了微生物固碳領(lǐng)域的焦點。然而微藻固碳體系存在固碳速率低的瓶頸問題,二氧化碳的低溶解度使溶解無機碳被認(rèn)為是光合作用的限制性底物,加強二氧化碳從氣相到液相的傳質(zhì)是一種解決途徑。此外,微藻具有胞外分泌生物質(zhì)的途徑,開發(fā)微藻的這一途徑以實現(xiàn)碳的超吸收也是提高碳固定效率的一種提高碳固定速率的策略。
使用福立氣相色譜儀進行樣品分析,高效、準(zhǔn)確,且分析體驗令人滿意。福立氣相色譜儀以穩(wěn)定可靠、準(zhǔn)確耐用著稱,本研究中采用福立氣相色譜檢測微藻培養(yǎng)體系氣相中二氧化碳、氧氣、氮氣的濃度變化,以精確表征培養(yǎng)體系中的碳變化,為后續(xù)的質(zhì)量衡算奠定基礎(chǔ)。
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