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境。通過微正壓等形式增強培養體系中二氧化碳從氣相到液相的傳遞,對微藻細胞的碳流進行研究,進而為分析光合作用中的代謝途徑奠定基礎,有利于進一步提高固碳效率。評估了碳固定的效率和速率、碳氮磷的質量平衡和生物質的組成。在最佳條件下,半連續微藻系統每天可去除8.72±0.85g CO2/L/day,碳生物轉化率為89%。該研究結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應用的可行性。(文末附原文鏈接)
嚴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,聚焦于開發微藻固碳多途徑體系來解決二氧化碳對生態環境的惡性影響。
微藻憑借溫和的培養條件、較高的光合作用效率和生物質產率,成為了微生物固碳領域的焦點。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是一種解決途徑。此外,微藻具有胞外分泌生物質的途徑,開發微藻的這一途徑以實現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。
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