蓝细菌光合固碳合成萜类化合物的代谢工程研究

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随着经济的快速增长,能源与环境之间的问题日趋严峻。经济的快速发展造成化石燃料的大量燃烧,从而引起一系列的环境问题。由于化石燃料储备有限,寻找绿色环保且可持续的清洁能源成为当务之急。蓝细菌作为一种简单的原核光合生物,具有生长速度快,遗传操作简单,可利用大气中的二氧化碳并将其转化为清洁能源等一系列优点,成为当前的研究热点。利用蓝细菌作为细胞工厂,通过代谢工程对蓝细菌进行基因改造,使其生产环境友好型的生物燃料,对于解决能源危机、缓解大气污染具有重要意义。萜类化合物柠檬烯作为一种传统燃料的替代品,应用广泛且
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进入二十一世纪以来,能源问题与环境问题越来越多的被人们所关注,寻找新型的环保、高效而又廉价的能源是目前科研界急待解决的问题。金属空气电池由于较高的理论能量密度而被认为是一种比较理想的替代能源器件。作为金属空气电池中最重要的两个反应,氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)是目前金属空气电池领域的研究热点,研究制备出一种高效的双功能催化剂是解决这一问题的关键所在。贵金属催化剂是公认的高效催化剂,但因
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石墨相氮化碳(g-C_3N_4)是一种新型的无金属共轭有机聚合物,具有合适的导价带位置、良好的可见光捕获能力、优异的物理化学稳定性,在光催化水分解、二氧化碳还原、降解有机污染物、杀菌消毒等方面具有广泛的应用前景。但由于制备方法和制备条件有限,常规热聚合法制备的g-C_3N_4具有载流子复合率高、比表面积小、可见光的响应范围较窄等缺点,导致光催化性能不佳,严重限制了g-C_3N_4在光催化领域的开发
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在已开发的制氢技术中,光催化水分解制氢技术被认为是最理想的途径。光催化制氢可以将取之不尽,用之不竭的太阳能转化为具有更高能量密度、更容易储存和运输的氢能。反应过程中完全满足绿色、清洁、无污染的新能源转化要求。光催化技术已经成为新能源领域的研究热点。光催化制氢过程中催化剂的选择是影响产率的最重要的因素。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)是不含金属的无污染材料,生产成本低廉,具有合适的带隙(2.7 e
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