微生物新闻

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DOE Agile BioFoundry 和 ABPDU 与工业微生物合作成功扩大生物基工艺

DOE Agile BioFoundry 和 ABPDU 与工业微生物合作成功扩大生物基工艺

美国能源部生物能源技术办公室下属的Agile BioFoundry(ABF)和先进生物燃料和生物产品工艺开发部(ABPDU)的研究人员与行业合作伙伴Industrial Microbes共同成功扩大了一项生物基工艺规模。该工艺能将乙醇转化为聚(3-羟基丙酸酯)(P3HP),这是广泛应用于消费品行业(如油漆、涂料和尿布)的丙烯酸前体。Industrial Microbes公司正在开发一种可持续的生物基工艺来生产丙烯酸,而通常丙烯酸来自石油。为了实现这一目标,该公司寻求ABF和ABPDU提供...
10-30
0.8美元/公斤! 利用微生物从老油井中生产低成本氢气

0.8美元/公斤! 利用微生物从老油井中生产低成本氢气

一家总部位于美国的氢能初创公司计划在明年与石油巨头合作,在其一系列试点项目中部署将原油转化为氢气的生物技术。总部位于休斯顿的Gold H2昨天(7月18日)宣布,其Black 2 Gold(B2G)生物技术工艺可供选定的石油和天然气所有者以及运营商进行试点示范,该工艺声称——能够以0.8美元/公斤的价格生产清洁氢气。这家公司是Cemvita的子公司,它还表示,已经与美国的一家大型石油和天然气公司签署了一份谅解备忘录(MoU),这标志着未来12个月内将启动...
07-19
氢流:微生物影响地下氢储存

氢流:微生物影响地下氢储存

中国石油大学的研究人员分析了含水层、枯竭储层和盐穴中的地下氢储存,重点研究了氢与微生物的相互作用。他们在《地下绿色氢储存与混合能源发电的整合》一文中表示,需要进行地质分析和危害缓解,以确保稳定、经济实惠的绿色氢储存。地下储存被视为管理季节性能源需求的关键,提倡混合能源系统超越独立氢储存的限制。
06-29
新研究发现水生微生物有复杂的光能转换机制

新研究发现水生微生物有复杂的光能转换机制

以色列理工学院日前发表声明说,该校研究人员参与的一项研究发现,许多水生细菌等微生物的光能转换机制比以前所知的要复杂得多。相关论文已发表在英国《自然》杂志上
03-09
科学家为细菌注入银纳米粒子以提高微生物燃料电池的功率效率

科学家为细菌注入银纳米粒子以提高微生物燃料电池的功率效率

一个由加州大学洛杉矶分校领导的工程师和化学家团队在开发微生物燃料电池方面迈出了一大步--该技术利用天然细菌从废水中的有机物中提取电子以产生电流。一项详细说明这一突破的研究已发表在《科学》上。
10-08
中国科学院微生物研究所创建新一代生物光伏系统

中国科学院微生物研究所创建新一代生物光伏系统

生物光伏(biophotovoltaics, BPV)为太阳能利用提供了一条生物学路径。生物光伏利用光合微生物(如蓝藻)作为光电转换材料,具有碳中性、良好的环境相容性和潜在低成本等特点,有望成为环境更加友好的新一代太阳能发电技术。
09-25
大庆油田利用微生物降解原油生成天然气

大庆油田利用微生物降解原油生成天然气

近日,大庆油田勘探开发院实验中心的微生物采油技术实验室里,一瓶瓶装着黑色液体的“油宝宝”整齐排列在匀速晃动的温暖“摇篮”里睡得好香甜。原来,这个实验室正在开展利用微生物降解原油生成天然气技术的研究。
04-26
英开发微生物燃料电池 可将咖啡废料转化为电能

英开发微生物燃料电池 可将咖啡废料转化为电能

英国萨里大学领导的一个研究小组与哥伦比亚的研究者合作开发了一种燃料电池,这种电池使用微生物,而不是氢汽车中燃料电池之类的化学物质。它可以去除水中的污染物,并在这个过程中发电。英国的科学家首次将制作咖啡过程中产生的废料转化为电能,这一研究将帮助发展中国家的农民减少污染。据报道,全世界每年能生产出950万吨的咖啡,而咖啡工业将咖啡豆转化为咖啡的过程中会产生大量的液体废料。这些废料是由农场在清洗咖啡种子或咖啡豆,以及在...
10-22
新办法使微生物“发电热情”倍增

新办法使微生物“发电热情”倍增

只要改造一下细胞的结构,就可让电能细胞微生物发电热情高涨,效率倍增,吞噬更多垃圾并将其变废为宝?日前,新一期《自然·通讯》杂志在线发表了天津大学化工学院宋浩教授团队的最新研究成果。这一研究解开了微生物电化学领域的重要科学难题,为提高电能微生物细胞的胞外电子传递效率,推动电能细胞微生物变废为宝产业化应用提供了可行思路。据介绍,微生物电催化过程是电能细胞借助细胞充放电等与外界环境进行双向电子和能量交换过程,其在能源、...
09-19
国际空间站实验发电微生物 未来太空飞行将实现电气化

国际空间站实验发电微生物 未来太空飞行将实现电气化

据报道,航天员正在国际空间站上进行的一项实验,可能使未来的太空探索任务实现电气化。这项实验的主角是一批希瓦氏菌——7月初被送上国际空间站。在地球上,希瓦氏菌有一种不同寻常的本领:它能够发电。这项实验是判断它们在太空中能否发电、人类能否利用它们的这一本领使未来的太空探索更简单的第一步。希瓦氏菌属于发电菌群——自己就能发电,它们能发电的原因就是,可以把电子由体内传输到其周围微小的附器上。从理论上说,像希瓦氏菌这样的...
08-14
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