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1.
L-苹果酸作为一种重要的四碳二元羧酸,在食品、农业和医药行业有着广泛应用.在绿色环保发展理念下,采用微生物发酵法实现可再生资源替代化石燃料生产L-苹果酸成为目前工业开发的重点.本文中,笔者从菌株种类和合成代谢途径分析了微生物发酵产L-苹果酸的优势,随后重点介绍了已经开发的L-苹果酸优化工艺,包括利用可再生资源菌株的获得...  相似文献   
2.
《生物技术产业》2008,(1):20-22
石油价格持续高位,化石资源日趋枯竭,生态环境不断恶化带来的生存危机,使得人们的目光再一次聚焦到可再生资源,而生物炼制作为开发可再生资源的核心技术下段已经成为世界各国研究的热点。  相似文献   
3.
污染环境中可再生资源的最优收获问题   总被引:10,自引:2,他引:8  
探讨了污染环境下双种群的最优收获问题.利用Pontryagin极大值原理得到一种最优分配方案——处理资源种群体内毒素的努力度与收获资源种群的努力度的分配方案,使经营者的经济收入达到最大,同时也得到次最优均衡解。  相似文献   
4.
柯为 《微生物学通报》2007,34(2):372-372
CO2既是温室气体之一,又是巨大的可再生资源。微生物固定(或利用)CO2有巨大潜力。CO2作为一种资源为微生物有效利用起着重要作用。据统计,全世界仅化石燃料一项就产生CO2 57亿t/a,其中自养微生物在固定CO2的同时,可以将其转化为菌体细胞所需及许多代谢产物如有机酸、多糖、甲烷、维生素、氨基酸等等;同样某些异养微生物也可利用CO2作为基物(碳源)生产所需要产物,蛋白质是其中之一,  相似文献   
5.
生物质能源是一种绿色的可以替代化石能源的一种可再生的能源。尽管高温分解生物质处于发展阶段,但在目前水平,高温裂解因其可以在氧存在下热分解将生物材料直接转化为固态,液态和气态能源产品而受到广泛关注。本文介绍了生物质的热裂解,包括慢速热裂解、快速热裂解、闪解、催化热裂解等过程,重点讨论了在各种生物质材料的热裂解过程中各种操作参数如温度和生物粒子大小等对生物燃料收率的影响。  相似文献   
6.
木质纤维素是地球上最丰富的可再生资源之一,蕴藏着巨大的生物质能。它不仅来源广泛。而且转化产品丰富。根据产品与原料组成的不同,其生物炼制方法主要包括化学法、发酵法、直接生物转化法等。本文以Web of Science和Derwent Innovation Index作为数据源,  相似文献   
7.
人类的生活离不开塑料,但传统上用以提炼塑料的化石原料非常有限。因此,利用可再生资源制造聚酯是未来塑料生产的发展方向。例如,从糖、纤维素和植物油中提炼出用以制造塑料化学单体的生物塑料技术就是其中的希望之星。  相似文献   
8.
黑龙江辰能生物工程有限公司(以下简称辰能生物)是从事天然可再生资源深度开发利用的高新技术公司.拥有先进的生物工程技术研发力量、一流的实验仪器设备和健全的市场监测体系.现阶段主要是围绕1,3-丙二醇(即1,3-Propandiol简称,1,3-PDO)产品的科研、生产、经营开展业务。  相似文献   
9.
介绍了完全可生物降解塑料PLA、PHA等材料的研究进展和产业化进程。浅析了生物降解塑料国内外发展现状、面临的困难与机遇。建议抓住时机重视和发展来源于可再生资源的生物材料———生态塑料,使之成为一个可持续发展的新材料产业。  相似文献   
10.
糖的过量摄入给人们的身体健康带来了风险.甜味剂的发现和合理使用有助于减少食品中糖的添加.作为天然甜味剂的赤藓糖醇,因其具有独特的理化性质如热值低、基本不被人体代谢、稳定性高和食用不会引起肠道不适等而受到广泛关注.目前,赤藓糖醇已被广泛用于食品、医药和化工产品中,其国内外市场需求量正逐年提升,这对赤藓糖醇的工业化生产提出...  相似文献   
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