微生物所在大腸桿菌中實現碳濃縮固碳
將CO2轉化為燃料或化學品,是實現CO2的資源化利用、緩解資源能源短缺和溫室效應的一種途徑。經遺傳改造的藍細菌或者藻類等光合自養微生物,可以將CO2轉化為包括乙醇、丁醇、丙酮、異丁醛、乳酸等在內的數十種化學品,但由于自養生物生長速度慢,CO2生物轉化為這些化學品的效率還比較低。 異養生物可以通過磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶等自有途徑固定CO2,但目前尚不清楚光合生物的固碳途徑是否能在異養生物中發揮作用,效率如何。如果能夠在異養生物酵解途徑的基礎上引入額外的固碳途徑并發揮功能,則有可能為目標代謝產物的生產提供額外的碳架來源。 從這一假設出發,中國科學院微生物研究所李寅課題組在大腸桿菌中導入了卡爾文循環中的磷酸核酮糖激酶和核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶,發現可以在大腸桿菌的中央代謝中固定額外的CO2。采用基于13C的定量分析發現,CO2的供給是大腸桿菌異養固碳的限速步驟。進一步引入藍細菌特有的碳濃縮機制,大腸桿菌中央代謝的固......閱讀全文
生物炭固碳技術取得重大進展
水稻土是全球氣候變化緩解的重要戰場,但并非所有的有機添加物都能以相同的方式幫助土壤儲存碳。一項發表在《Biochar》期刊上的新研究揭示,稻草和稻草衍生的生物炭進入土壤后走的是截然不同的路徑,這主要是因為它們吸引了采用不同“生存策略”的微生物群體。研究結果為水稻種植區優化土壤管理和支持氣候智能型農業
單細胞生物固碳、固氮雙功效機制破譯
藍藻(Blue green algae)是一種重要的固碳菌,由于具有將氮氣轉化為可利用的營養,因此能夠在營養貧乏的水域中進行光合作用。詳細內容刊登于最新一期《The International Society for Microbial Ecology (ISME) Journal》雜志。 由美國
微生物所在大腸桿菌中實現碳濃縮固碳
將CO2轉化為燃料或化學品,是實現CO2的資源化利用、緩解資源能源短缺和溫室效應的一種途徑。經遺傳改造的藍細菌或者藻類等光合自養微生物,可以將CO2轉化為包括乙醇、丁醇、丙酮、異丁醛、乳酸等在內的數十種化學品,但由于自養生物生長速度慢,CO2生物轉化為這些化學品的效率還比較低。 異養生物可以通
高寒荒漠和草原土壤固碳微生物的研究
固碳微生物是一類與植物相似將大氣CO2轉化為有機質的微生物。土壤微生物固碳功能的重要性最近幾年才逐漸被認識,但土壤固碳微生物群落特征、固碳潛力及其環境因子驅動機制尚未被認識。干旱半干旱生態系統約占全球陸地面積的41%,該生態系統植被生長受到包括土壤水分在內的多種環境因子限制,凸顯土壤微生物固碳的
生物炭調節蔬菜生產系統固碳減排研究獲進展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518545.shtm?近日,廣東省農業科學院蔬菜研究所蔬菜栽培與智慧農業團隊在生物炭調節蔬菜生產系統固碳減排研究方面取得進展,明確了蔬菜生產系統中生物炭與氮肥用量間的互作效應。相關成果發表于《全面環境科學
養細胞的細胞生物學
一、體內、外細胞的差異和分化1、差異:細胞離體后,失去了神經體液的調節和細胞間的相互影響,生活在缺乏動態平衡的相對穩定環境中,日久天長,易發生如下變化:分化現象減弱;形態功能趨于單一化或生存一定時間后衰退死亡;或發生轉化獲得不死性,變成可無限生長的連續細胞系或惡性細胞系。因此,培養中的細胞可視為一種
亞洲生物多樣性和固碳能力協同保護規劃研究獲進展
2021年10月,《生物多樣性公約》第15次締約方大會將在中國召開,將審議“2020年后全球生物多樣性框架”(Global Biodiversity Framework,GBF),確定2030年全球生物多樣性新目標。GBF預稿提出,到2030年,保護30%陸地和海洋面積的全球目標。然而,中國及亞
生態中心在生物炭土壤固碳和遺留磷利用領域發表論文
溫室氣體減排和碳生態封存是應對全球變暖的兩個關鍵過程。生物炭可以在土壤環境中長時間穩定存續進行直接碳封存,還可以通過改善土壤結構和優化微生物群落、減少土壤中溫室氣體排放、促進植物源碳的固存。目前,生物炭已成為促進土壤生態固碳以及溫室氣體減排領域的研究熱點。然而,生物炭在進入土壤后的穩定機制、對土
化能異養型微生物的分類
根據生態習性微生物可分為腐生型和寄生型兩類。 1.腐生型 從無生命的有機物獲得營養物質。引起食品腐敗變質的某些霉菌和細菌就是屬于這一類型。如引起腐敗的梭狀芽孢桿菌(Clostridium)、毛霉(Mucor)、根霉(Rhizopus)、曲霉(Aspergillus)等。 2.寄生型 必須
化能異養型微生物的簡介
化能異養型微生物能源來自有機物的氧化分解,ATP通過氧化磷酸化產生,碳源直接取自于有機碳化合物。它包括自然界絕大多數的細菌,全部的放線菌、真菌和原生動物。
冠森生物固相萃取裝置
固相萃取/固相萃取裝置(Solid-Phase Extraction,簡稱SPE)是一種被廣泛應用且備受歡迎的樣品前處理技術,就是利用固體吸附劑將液體樣品中的目標化合物吸附,與樣品的基體和干擾化合物分離,然后再用洗脫液洗脫或加熱解吸附,達到分離和富集目標化合物的目的。它在傳統的液—液萃取基礎上采用物
生態固碳/重大生態工程固碳項目聯合啟動
3月28日,根據中國科學院戰略性先導科技專項“應對氣候變化的碳收支及相關問題”管理辦公室(以下簡稱碳專項)的統一安排,“生態系統固碳現狀、速率、機制和潛力”(以下簡稱生態固碳)和“國家重大生態工程固碳量評價”(以下簡稱重大生態工程固碳)項目啟動會和技術標準研討會在中科院地理科學與資源研
化能異養型微生物的分類介紹
根據生態習性微生物可分為腐生型和寄生型兩類。 1.腐生型 從無生命的有機物獲得營養物質。引起食品腐敗變質的某些霉菌和細菌就是屬于這一類型。如引起腐敗的梭狀芽孢桿菌(Clostridium)、毛霉(Mucor)、根霉(Rhizopus)、曲霉(Aspergillus)等。 2.寄生型 必須
成都生物所“異養硝化微生物菌劑培養方法和用途”獲ZL
8月18日,從中國科學院成都生物研究所科技處獲悉,該所科研成果“一種異養硝化微生物菌劑、其培養方法和用途”、“一種制備阿拉伯烯糖的方法”、“一種6-O-磺酰基-烯糖類化合物的制備方法”獲國家知識產權局發明ZL授權。 異養硝化菌廣泛用于養殖等有機物濃度和氨氮濃度都較高的廢水凈化
青藏高原所高寒荒漠和草原土壤固碳微生物研究獲進展
固碳微生物是一類與植物相似將大氣CO2轉化為有機質的微生物。土壤微生物固碳功能的重要性最近幾年才逐漸被認識,但土壤固碳微生物群落特征、固碳潛力及其環境因子驅動機制尚未被認識。干旱半干旱生態系統約占全球陸地面積的41%,該生態系統植被生長受到包括土壤水分在內的多種環境因子限制,凸顯土壤微生物固碳的重要
固碳和殘碳有啥區別
所謂固碳也叫碳封存,指的是增加除大氣之外的碳庫的碳含量的措施,包括物理固碳和生物固碳。物理固碳是將二氧化碳長期儲存在開采過的油氣井、煤層和深海里。 植物通過光合作用可以將大氣中的二氧化碳轉化為碳水化合物,并以有機碳的形式固定在植物體內或土壤中。生物固碳就是利用植物的光合作用,提高生態系統的碳吸收和儲
賦能“雙碳”-生物合成技術助力綠色低碳
提到生物合成,你會想到什么?是生活在實驗室中的微生物,還是出現在科幻電影中的“復制人”?其實,生物合成和我們的生活并沒有那么遙遠。生物合成能夠合成淀粉、肉制品,具備服務于工業生產與農業轉型的巨大潛力,甚至在減少二氧化碳排放、降低資源消耗等方面,也能發揮獨特優勢。 在“雙碳”目標的指引之下,低碳生物
我國揭示稻田生態系統微生物殘留物固碳的氮素調控因素
微生物是土壤有機碳轉化的重要參與者,其通過合成代謝作用將有機碳轉化為自身細胞組成,待其死亡后以微生物殘體形式在土壤中積累。其中,氨基糖是微生物細胞壁的重要組成部分,也是土壤穩定有機碳的重要來源。水稻土作為一種重要的碳匯場所。在淹水條件下,由于水中溶解氧的擴散作用,在水稻土表層形成一層約1cm深的
植物在高鈣環境中的適應策略為生物礦化固碳提供新思路
近日,四川農業大學風景園林學院高素萍教授團隊在《植物生理學》(Plant Physiology)上發表研究論文。該研究首次發現了堊腺代表植物岷江藍雪花體外積累碳酸鈣(CaCO?)的碳源來自大氣CO?,闡釋了植物在高鈣環境中的獨特適應策略,為理解堊腺植物生物礦化固碳過程和鈣調節提供了新方向。 生
生物燃料排碳:不只是平衡
在西班牙的沙漠里,綠色的污泥在縱橫交錯的管道里安靜地冒著泡。它吸收著荒漠的陽光,吞噬著附近工廠排放的CO2,迅速地成長著。每天,工人們刮掉一些污泥,將他們帶走轉化為石油。照這樣看,人們在一天內做著地質學上要4億年才能完成的工作。 確實,這不是什么普通的石油。它屬于一類神奇的“負碳”燃料,能
微生物修復土壤低碳環保
一塊被污染過的土地是否只能慘遭遺棄?或許不用那么悲觀。自然界最重要的污染物分解者——微生物已逐步被運用到治理土地污染中。 日前,在中國高科技產業研究會主辦的新聞發布會上,土壤修復專家、北京三色微谷集團董事長王立平說,應用他們研發的“三色原菌劑”,可針對性改良因長期使用化肥、農藥造成的土地板結,
種植作物發展生物燃料“導致碳債務”
兩項研究表明改變土地的使用從而生產基于農作物的生物燃料確實可能導致比燃燒化石燃料更多的溫室氣體排放。 亞馬遜雨林被砍伐用于建立大豆種植園 這兩項研究都發表在了上周(2月8日)出版的《科學》雜志上,它們估計了把森林和草原轉變成農田用于生物燃料生產的影響。兩項研究都得出結論說,這樣的生物燃料帶來
木炭和它的固碳能力
我們應該用木炭固定碳嗎? 有人聲稱生物炭(biochar)是緩解氣候變化和促進土壤肥力的很大的希望。但是批評家警告說,還需要更多的研究才能理解它的效應。 生物炭是基于亞馬遜黑土(terra preta)的——這是一種骨骼、糞便和木炭的混合物,最初在哥倫布之前的時代用于改善亞馬遜流
為何森林固碳引發關注?
樹木并不會一直長到停止光合作用為止。發表于《科學·進展》(Science Advances)的一項新研究發現,橡樹在年生長結束之后仍持續吸收二氧化碳,這意味著森林以木材形式封存的碳可能少于許多氣候模型當前的預測。 這一發現挑戰了“光合作用速率越高、樹木生長越多”的長期假設。如果樹木持續攝入碳卻不將
成都生物所研究獲得異養硝化好氧反硝化細菌
傳統的氨氮廢水處理是通過自養硝化菌的硝化作用與異養反硝化菌的反硝化作用的組合工藝使氨氮轉化為氮氣,工藝冗長,能耗大,不僅增加了運行費用,還增加了運行管理和后續處理的難度。 11月5日,中科院成都生物所“一株異養硝化好氧反硝化細菌及其培養方法和用途”獲國家知識產權局發明ZL。該
土壤微生物生物量碳測定方法獲得高度評價
國際著名土壤學期刊《土壤生物學與生物化學》(Soil Biology & Biochemistry,SBB)在2011年43卷5期“Citation Classics”欄目發表了由其主編Richard G.. Burns教授以“Soil Biology & Biochemistry Ci
杉木人工林隨林齡固碳速率變化和固碳能力獲揭示
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510344.shtm中國科學院華南植物園生態與環境科學中心博士生李旭和博士后Luis Carlos Ramos Aguila在研究員劉菊秀的指導下,研究揭示了杉木人工林隨林齡固碳速率和碳儲量變化規律。近
芬蘭:交通用生物燃料增-碳排放降
芬蘭交通與信息部報告說,2011年,在交通運輸量增加1%的情況下,芬蘭交通運輸行業的二氧化碳排放量為1322萬噸,反而比前一年下降了21萬噸。 據芬蘭《赫爾辛基新聞》6日報道,造成碳排放下降的最主要原因,是生物燃料使用量增加。2011年,生物燃料在芬蘭交通運輸業的使用量提高了6%。
獲批上市!聯康生物自研博固泰
1月22日早間,聯康生物科技集團在港交所公告,其自主研發的博固泰(特立帕肽注射液),于1月16日獲國家藥品監督管理局批準上市。 據悉,博固泰(特立帕肽注射液)是聯康生物科技集團上市的第五款產品,亦是國產首款一次性預充筆式特立帕肽注射液。 聯康生物科技集團在公告中表示,特立帕肽在促進新骨形成、
植物和土壤固碳能力此消彼長
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/455016.shtm 圖片來源:unsplash 近日,一項針對100多個實驗的分析結果表明,當二氧化碳水平升高導致植物生物量增加時,土壤能夠儲存的碳量反而會減少。由于當前的陸地碳匯模型并沒