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中国科学家再次实现二氧化碳变废为宝还原合成葡萄糖和油脂

  体外二氧化碳人工合成高能长链食品分子示意图。 研究团队 供图
  中新网北京4月28日电 (记者 孙自法)二氧化碳除了可以"变"淀粉,还能"变"其他东西吗?中国科学家最新给出的答案是"能"——可以还原合成葡萄糖和油脂。
  继在国际上首次实现二氧化碳到淀粉的从头合成之后,中国科学家团队再次实现二氧化碳"变废为宝",他们通过电催化结合生物合成的方式,成功将二氧化碳高效还原合成高浓度乙酸,进一步利用微生物可以合成葡萄糖和油脂。
  这一重磅科研成果由电子科技大学夏川课题组、中国科学院深圳先进技术研究院于涛课题组和中国科学技术大学曾杰课题组共同完成,北京时间4月28日夜间,研究论文在国际专业学术期刊《自然-催化》以封面文章形式发表。
  晶界铜催化CO还原合成乙酸。 研究团队 供图
  通过电化学耦合生物发酵实现将二氧化碳和水转化为长链产品的示意图。 研究团队 供图
  温和条件下工业废气变"食醋"
  在本次研究中,二氧化碳究竟是如何变成葡萄糖和油脂的呢?
  曾杰科普介绍说,首先,需要把二氧化碳转化为可供微生物利用的原料,方便微生物发酵。清洁、高效的电催化技术可以在常温常压条件下工作,是实现这个过程的理想选择,他们团队就此已发展很多成熟的电催化剂体系。
  至于要转化为哪种"原料",研究人员将目光瞄准了乙酸。因为它不仅是食醋的主要成分,也是一种优秀的生物合成碳源,可以转化为葡萄糖等其他生物物质。
  "二氧化碳直接电解可以得到乙酸,但效率不高,所以我们采取‘两步走’策略——先高效得到一氧化碳,再从一氧化碳到乙酸。"曾杰说。
  夏川指出,常规电催化装置生产出的乙酸混合着很多电解质盐,无法直接用于生物发酵。所以,为了"喂饱"微生物,不仅要提升转化效率,保证"食物"的数量,还要得到不含电解质盐的纯乙酸,保证"食物"的质量。
  研究团队利用新型固态电解质反应装置,使用固态电解质代替原本的电解质盐溶液,直接得到了无需进一步分离的纯乙酸水溶液。利用该装置,能在稳定电流密度内,超140小时连续制备纯度达97%的乙酸水溶液。
  以乙酸盐及乙酸为碳源合成葡萄糖及脂肪酸。 研究团队 供图
  酿酒酵母菌株工程改造。 研究团队 供图
  微生物"吃醋"产葡萄糖
  于涛说,得到乙酸后,研究团队尝试利用酿酒酵母这一微生物来合成葡萄糖。这个过程,就像是微生物在"吃醋",酿酒酵母通过不断地"吃醋"来合成葡萄糖,但在这个过程中,酿酒酵母本身也会代谢掉一部分葡萄糖,所以产量并不高。
  对此,研究团队通过敲除酿酒酵母中代谢葡萄糖的三个关键酶元件,废除了酿酒酵母代谢葡萄糖的能力。敲除之后,实验中的工程酵母菌株在摇瓶发酵的条件下,合成的葡萄糖产量达到1.7克每升。
  为进一步提升合成的葡萄糖产量,不仅要废除酿酒酵母的能力,还要加强它本身积累葡萄糖的能力。于是,研究人员又敲除了两个疑似具备代谢葡萄糖能力的酶元件,同时插入来自泛菌属和大肠杆菌的葡萄糖磷酸酶元件。
  于涛表示,这两种酶可以"另辟蹊径",将酵母体内其他通路中的磷酸分子转化为葡萄糖,增加了酵母菌积累葡萄糖的能力。经过改造后的工程酵母菌株的葡萄糖产量达到2.2克每升,产量提高30%。
  改造后用于制备葡萄糖的酵母菌株发酵液(棕色溶液),及制备的葡萄糖(白色溶液)。 研究团队 供图
  固态电解质反应器。 研究团队 供图
  新型催化方式助力高附加值化合物生产
  近年来,随着新能源发电的迅速崛起,电力成本下降,二氧化碳电还原技术已经具备与依赖化石能源的传统化工工艺竞争的潜力。因此,高效的二氧化碳电还原制备高附加值化学品和燃料的工艺被学界认为是建设未来"零碳排放"物质转化的重要研究方向之一。
  夏川表示,为了规避二氧化碳电还原的产物局限性,可考虑将二氧化碳电还原过程与生物过程相耦合,以电催化产物作为电子载体,供微生物后续发酵合成长碳链的化学产品用于生产和生活。
  微生物作为活细胞工厂,其优点是产物多样性很高,能够合成许多无法通过人工生产或人工生产效率很低的化合物,是非常丰富的"物质合成工具箱"。
  曾杰认为,通过电催化结合生物合成的新型催化方式,可以有效提高碳的附加值。研究团队后续将进一步研究电催化与生物发酵这两个平台的同配性和兼容性。未来,如果要合成淀粉、制造色素、生产药物等,只需保持电催化设施不改变,更换发酵使用的微生物就能实现。
  研究团队通过固态电解质反应器制备的乙酸钠粉末。 研究团队 供图
  研究团队通过固态电解质反应器制备的乙酸水溶液。 研究团队 供图
  为人工半人工合成"粮食"提供新技术
  中国科学院院士、中国催化专业委员会主任李灿研究员评价说,这项最新研究工作耦合人工电催化与生物酶催化过程,发展了一条由水和二氧化碳到含能化学小分子乙酸,后经工程改造的酵母微生物催化合成葡萄糖和游离的脂肪酸等高附加值产物的新途径,为人工和半人工合成"粮食"提供了新的技术。
  中国科学院院士、上海交通大学微生物代谢国家重点实验室主任邓子新认为,该研究工作开辟了电化学结合活细胞催化制备葡萄糖等粮食产物的新策略,为进一步发展基于电力驱动的新型农业与生物制造业提供了新范例,是二氧化碳利用方面的重要发展方向。(完)

欧洲出现资本主义萌芽,是什么时候?资本主义的历史主要研究资本主义出现发展及传播过程。卡尔马克思认为资本主义历史是人类历史发展的一个阶段。阶级斗争是资本主义主要特征,它是以资产阶级打败贵族阶级为标志,但是最终会被无产太阳系最大的行星,质量是其他行星总和的2。5倍木星是太阳系中体积最大的行星。它是一个气态巨行星,质量是太阳的千分之一,但却是太阳系其他行星总和的2。5倍。组成木星的高层大气中大约有90的氢和10的氦。由于氦原子的质量比氢原子大宇宙中生命的出现是不可避免的吗?地球可能是唯一存在生命的星球有很大一部分人类相信,宇宙是一个充满生命的地方。考虑到我们缺乏任何证据,这份自信又有点过头了。我们甚至无法解释生命如何在我们自己的星球上崛起。但是,许多人接受了一个简单的理论哥白尼生命是什么时候第一次出现在宇宙中的?大爆炸后大约1500万年,整个宇宙已经冷却到从炽热开始时留下的电磁辐射大约处于室温的程度。在2013年的一篇论文中,我将这个阶段标记为早期宇宙的宜居时代。如果我们生活在那个时候,我法国巴黎大恶臭时代,揭示了我们了解细菌之前,人怎么生活的所以读到法国日报费加罗报上的一篇文章。声称是由小说家和评论家埃米尔佐拉(虽然实际上不是他写的费加罗报只是抄袭了他的风格),这篇文章引用了1880年的大恶臭从八月到九月,一种可怕的气每年3。8厘米,月球正在远离我们,未来地球将不会有潮汐自从大约45。1亿年前地球诞生以来,我们的天然卫星,月球,就一直围绕地球旋转。月球在其轨道上的圆周运动不仅使我们在夜空中出现一个发光的球体,而且在我们的行星表面上引起了一些奇特的现光伏发电和光热发电的区别,谁是未来太阳能光伏和太阳能热能两种发电板都是把光能转换成电能。区别就在于,光伏系统中,太阳能会被直接转换成电能,而在热能系统中,将太阳能转换成热能,热能再通过热机做工,产生电力。对于普通家新研究发现,人死后的尸体,可以保持移动长达一年我们每天都在学习关于死亡的新知识。关于生命与死亡之间存在巨大鸿沟,已经有很多说法和理论来探讨这些。虽然每个人和每种文化在这个问题上都有自己的哲学和独特的想法,但我们开始了解许多关于如果亚马逊雨林被完全烧毁,地球会发生什么?我们通常把南美洲的亚马逊河流域通称为地球之肺。一些人声称,亚马逊雨林独自负责生产了20的地球的氧气,但是这是真的吗?由于该地区在2019年经历的火灾比近十年来所经历的要多,一些人想塞舌尔喜鹊正在出售,作为数字自然收藏品塞舌尔喜鹊将作为数字自然收藏品在一项创新活动中出售,该活动旨在为保护工作筹集资金以拯救濒临灭绝的鸟类。在世界上第一台数码物种是由自然塞舌尔推出,通过其国际合作伙伴的支持,国际联盟保地球的演变史国庆联欢,举国同庆。特撰此文,与众同乐!地球的前身可能一超新星爆发后的产物,地球由一团星云演变而来。可能二地球之前是一颗恒星,这是一颗比较小的恒星。可能三,当然还有其它可能。银河系
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