[01023032]纳米反应器中秸秆等生物质能源化的新工艺
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生物质能
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技术详细介绍
反胶束的一个重要性质是能增溶一定量的水分子(称为“水池”),水溶性的酶分子又可增溶在反胶束的“水池”中。由于反胶束中的“水池”为纳米级空间,因此又将其称为纳米反应器。纳米反应器中的酶分子往往表现出超活性。从结构上说,反胶束十分类似于生物膜的脂双层,能较好地模拟酶的天然环境,同时由于反胶束的巨大比表面和它的极性内腔与非极性外壳间的超短距离,而且反胶束微粒间的碰撞频率极高,其间的传质速率极快,这为酶与底物的作用提供了最佳的微环境,因而可有效提高纤维素酶的催化效率和纤维素降解并能源化的效率。该项目开展纳米反应器中秸秆等生物质能源化的应用研究,为提高纤维素的酶解效率,我们将纤维素酶系引入反胶束中,构建纳米反应器。
应用范围:将纤维素降解为葡萄糖在纤维素的资源利用中所起到的重要作用。纤维素糖化的最终目标,是象淀粉一样,进行工业规模的糖化。将纳米新技术应用于研究纤维素酶催化水解纤维素这一具有重要应用前景的生物酶催化反应,产品葡萄糖则进一步加工为饲料、食粮、化学原料、微生物蛋白、氨基酸、抗生素等产品,从而开发出废弃纤维素的生物降解无污染新工艺,实现秸秆等生物质的能源化。
反胶束的一个重要性质是能增溶一定量的水分子(称为“水池”),水溶性的酶分子又可增溶在反胶束的“水池”中。由于反胶束中的“水池”为纳米级空间,因此又将其称为纳米反应器。纳米反应器中的酶分子往往表现出超活性。从结构上说,反胶束十分类似于生物膜的脂双层,能较好地模拟酶的天然环境,同时由于反胶束的巨大比表面和它的极性内腔与非极性外壳间的超短距离,而且反胶束微粒间的碰撞频率极高,其间的传质速率极快,这为酶与底物的作用提供了最佳的微环境,因而可有效提高纤维素酶的催化效率和纤维素降解并能源化的效率。该项目开展纳米反应器中秸秆等生物质能源化的应用研究,为提高纤维素的酶解效率,我们将纤维素酶系引入反胶束中,构建纳米反应器。
应用范围:将纤维素降解为葡萄糖在纤维素的资源利用中所起到的重要作用。纤维素糖化的最终目标,是象淀粉一样,进行工业规模的糖化。将纳米新技术应用于研究纤维素酶催化水解纤维素这一具有重要应用前景的生物酶催化反应,产品葡萄糖则进一步加工为饲料、食粮、化学原料、微生物蛋白、氨基酸、抗生素等产品,从而开发出废弃纤维素的生物降解无污染新工艺,实现秸秆等生物质的能源化。