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研究显示新型微生物光合系统有望高效生产化学品
更新时间:2026/8/17 10:38:37    来源:新华社

  芬兰图尔库大学日前发布公报说,该校研究人员和同行开发出一种新型光合系统,这种系统将具有光合功能的微生物固定在纳米纤维素薄膜上,相比此前的微生物光合系统可更高效生产化学品。

  据介绍,一些微生物可利用光能生产化学品,此前常用悬浮培养方式利用这些微生物,这不仅需要大量培养液,耗水、耗能较高,靠近光源的细胞还会遮挡光线,使培养液深处细胞获得的光照减少,降低光能利用效率。

  在此项研究中,研究人员将蓝细菌固定在纳米纤维素薄膜上形成生物膜,这些蓝细菌经过改造,可通过光合作用利用空气中的二氧化碳生产工业原料乙烯。实验显示,生物膜保持活性超过4个月,乙烯产量可达用作对比的悬浮培养系统的约两倍。

  研究人员还评估了纳米纤维素材料的生物降解性,证明这些材料可在生产阶段结束后被回收利用。

  相关论文已发表于美国学术期刊《生物技术趋势》。

(记者朱昊晨 徐谦)

新闻编辑:刘佳 
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    研究显示新型微生物光合系统有望高效生产化学品
    2026/8/17 10:38:37    来源:新华社

      芬兰图尔库大学日前发布公报说,该校研究人员和同行开发出一种新型光合系统,这种系统将具有光合功能的微生物固定在纳米纤维素薄膜上,相比此前的微生物光合系统可更高效生产化学品。

      据介绍,一些微生物可利用光能生产化学品,此前常用悬浮培养方式利用这些微生物,这不仅需要大量培养液,耗水、耗能较高,靠近光源的细胞还会遮挡光线,使培养液深处细胞获得的光照减少,降低光能利用效率。

      在此项研究中,研究人员将蓝细菌固定在纳米纤维素薄膜上形成生物膜,这些蓝细菌经过改造,可通过光合作用利用空气中的二氧化碳生产工业原料乙烯。实验显示,生物膜保持活性超过4个月,乙烯产量可达用作对比的悬浮培养系统的约两倍。

      研究人员还评估了纳米纤维素材料的生物降解性,证明这些材料可在生产阶段结束后被回收利用。

      相关论文已发表于美国学术期刊《生物技术趋势》。

    (记者朱昊晨 徐谦)

    新闻编辑:刘佳 
     

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