微藻是生物燃料原料的一個有前途的來源,因為它們產生三?;视?tag)作為主要的儲存脂質,特別是在營養缺乏的條件下。lrl1參與了萊茵衣藻C. reinhardtii,饑餓后期的調控機制,因為其調控可能取決于p狀態、細胞生長和其他因素。來源:東京科技 作為傳統化石燃料的替代品,生物燃料是一種更加環保和可持續的燃料來源。植物或動物脂肪可以通過酯交換反應轉化為生物燃料。特別是,在微小藻類中發現的儲存分 […]…
增加微生物藻類中生物燃料前體產量的蛋白質因子

微藻是生物燃料原料的一個有前途的來源,因為它們產生三?;视?tag)作為主要的儲存脂質,特別是在營養缺乏的條件下。lrl1參與了萊茵衣藻C. reinhardtii,饑餓后期的調控機制,因為其調控可能取決于p狀態、細胞生長和其他因素。來源:東京科技 作為傳統化石燃料的替代品,生物燃料是一種更加環保和可持續的燃料來源。植物或動物脂肪可以通過酯交換反應轉化為生物燃料。特別是,在微小藻類中發現的儲存分 […]…
美國將開發基于藻類的生物柴油…
美國能源部投資1500萬美元微藻能源和碳減排項目…
紅藻中發現可增加生物燃料產量的酶…
能源篇:KFW433計劃:讓更多家庭用上氫燃料電池…
佛山云浮兩地25輛氫能物流車完成試運營…
美國科學家開發藻類芯片推動生物燃料技術發展…
美國特拉華大學的科學家2013年證實,海洋藻類赤潮異彎藻可用于制造機動車燃料生物乙醇。…
中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞研究中心副研究員路延篤和研究員徐健針對五類植物激素(生長素、脫落酸、細胞分裂素、乙烯和赤霉素),通過比較基因組學和代謝重建,全面剖析了其合成途徑和信號通路在微藻中的分布和進化規律。…
在科技部“973”計劃、國家自然科學基金委、波音公司等的支持下,中國科學院青島生物能源與過程研究所微生物代謝工程團隊圍繞聚球藻PCC7942脂肪醛脫甲酰加氧酶(ADO)這一關鍵產烴生物催化劑開展了系列研究,致力于通過定向進化策略對ADO酶進行改造,以解決該酶較為顯著的催化效率低、穩定性差等問題,為細胞工廠構建與脂肪烴的高效生物合成提供更為高效的催化元件。…