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| 1 | 煤矿甲烷生物转化生产高附加值产物的研究显示文摘中国煤矿甲烷的排放量较高,对环境和生态造成了严重影响。为了减少这些甲烷,提出采用生物方法将其转化,如甲烷氧化菌。甲烷氧化菌是自然界中氧化大气中甲烷最主要的微生物。就中国煤矿甲烷的排放和利用现状进行了简要介绍。重点阐述了甲烷氧化菌氧化甲烷的机理,并就目前利用甲烷氧化菌转化甲烷生产甲醇、聚羟基丁酸(PHB)和单细胞蛋白的研究现状和发展前景进行了介绍。 | 朱红威 邵菊芳 陶秀祥 | 2013 | 洁净煤技术2013,19,2: | 4 |
| 2 | 甲烷氧化细菌生物催化合成聚-β-羟基丁酸酯的分子量调控显示文摘在甲烷氧化细菌Methylosinus trichosporium IMV3011细胞内生物催化合成聚-β-羟基丁酸酯(PHB)的过程中,对影响聚合物分子量的各种因素进行了研究.发现碳源、培养基组分NH4+,NO3-,HPO24-,Mg2+,某些导向PHB合成的关键中间产物以及PHB的提取方法均会对PHB的分子量产生影响.同时,通过对胞内PHB合成酶系中关键作用酶的活性变化进行研究,发现β-酮硫解酶催化着控制进入PHB循环入口的关键反应,而PHB分子量的变化则主要取决于PHB合成酶和PHB降解酶的协同作用. | 宋昊 张颖鑫 辛嘉英 夏春谷 | 2012 | 分子催化2012,26,1: | 4 |
| 3 | 甲烷氧化菌的高密度培养及其在生物柴油炼制中的应用显示文摘天然气是储量最丰富的能源之一,但限于勘探、运输、配置等问题,一直以来人们对它的利用都不是很合理.能源危机和环境问题推动了生物质能源的开发利用,甲烷氧化菌是以甲烷为唯一碳源和能源进行生长的一类细菌,具有炼制生物柴油的潜力.综述了近几年甲烷氧化菌在高密度培养及深加工炼制生物柴油的研究进展,着重分析了高密度培养和生物柴油炼制过程中在传质与反应器设计、菌种培养、脂质提取、加氢脱氧四个过程中面临的技术难点,给出了解决方法并展望了其在未来的发展. | 刘丰源 辛嘉英 孙立瑞 张宏迪 马惠琳 孙轶男 夏春谷 | 2018 | 分子催化2018,32,4: | 3 |
| 4 | 甲烷氧化混合菌的高密度培养和PHB合成显示文摘甲烷氧化菌混合菌群是一类能够以甲烷和甲醇等C1-化合物为碳源生长,并合成PHB的混合微生物。研究了甲烷氧化混合菌培养基中重要营养成分,包括NH4+,NO3-,HPO42-,H2PO4-,Fe3+,Mg2+浓度以及碳源对细胞生长、PHB积累的影响作用。以此为依据,建立适于混合菌高密度生长的第一阶段和高PHB含量的第二阶段的培养基组成。通过二阶段发酵培养,细胞干质量浓度达到1.67 g/L,PHB质量分数达到61.5%,产量为1.021 g/L,为PHB的工业化生产奠定了基础。 | 张莹莹 董静 辛嘉英 姜丹 张颖鑫 夏春谷 | 2011 | 农产品加工(下)2011,,11: | 1 |
| 5 | Biological conversion of methane to polyhydroxyalkanoates:Current advances,challenges,and perspectives显示文摘Methane emissions and plastic pollution are critical global challenges.The biological conversion of methane to poly-b-hydroxybutyrate(PHB)not only mitigates methane emissions but also provides biodegradable polymer substitutes for petroleum-based materials used in plastics production.This work provides an early overview of the methane-based PHB advances and discusses challenges and related strategies.Recent advances of PHB,including PHB biosynthetic pathways,methanotrophs,bioreactors,and the performances of PHB materials are introduced.Major challenges of methane-based PHB production are discussed in detail;these include low efficiency of methanotrophs,low gas-liquid mass transfer efficiency,and poor material properties.To overcome these limitations,various approaches are also explored,such as feast-famine regimes,engineered microorganisms,gas-permeable membrane bioreactors,two-phase partitioning bioreactors,poly-b-hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate synthesis,and molecular weight manipulation. | Lu-Yao Liu Guo-Jun Xie De-Feng Xing Bing-Feng Liu Jie Ding Nan-Qi Ren | 2020 | Environmental Science and Ecotechnology2020,,2: | 0 |