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973項(xiàng)目申報(bào)書――20xxcb20xx00-g微藻能源規(guī)?;苽涞目茖W(xué)基礎(chǔ)!-展示頁

2024-09-17 08:15本頁面
  

【正文】 究,通過比較分析,確定項(xiàng)目統(tǒng)一的能源微藻評(píng)價(jià)體系;篩選和評(píng)價(jià)能源微藻。各課題通過擬解 決的 3 個(gè)科學(xué)問題實(shí)現(xiàn)有機(jī)關(guān)聯(lián),通過各自的研究目標(biāo)形成了微藻 能源 規(guī)?;?制備 的理論基礎(chǔ)與技術(shù)體系。擁有 7 個(gè)開展該領(lǐng)域相關(guān) 的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、 4 個(gè)國家級(jí)研究中心和 9 個(gè)國家重點(diǎn)學(xué)科,先后獲得 6 項(xiàng)國家技術(shù)發(fā)明及科技進(jìn)步獎(jiǎng) 及國家自然科學(xué)獎(jiǎng) 2 項(xiàng) ,在國際上已經(jīng)取得一定影響;這支研究隊(duì)伍和我國微藻能源的產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)形成良好的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系,通過基礎(chǔ)研究獲得的研究成果 將直接應(yīng)用于 產(chǎn)業(yè) 化技術(shù) 開發(fā)。 ( 3)研究隊(duì)伍強(qiáng),工作基礎(chǔ)好。所針對(duì)的研究對(duì)象是微藻 能源 規(guī)?;?制備 過程中的關(guān)鍵點(diǎn),這些關(guān)鍵點(diǎn)的突破有助于為本項(xiàng)目的研究提供基 礎(chǔ)參數(shù)。 ( 2)研究內(nèi)容重點(diǎn)突出,研究對(duì)象明確,目標(biāo)切實(shí)可行。 4 . 取得重大突破的可行性分析 9 9 ( 1)具備了開展微藻 能源 研究的先進(jìn)技 術(shù)平臺(tái)。 特色 ( 1)鮮明的 生物學(xué) 與工程 學(xué) 交叉特色:微藻 能源 規(guī)?;瘧?yīng)用涉及的主要問題是典型的生物與化工相結(jié)合的生物產(chǎn)品工程問題,涉及多個(gè)學(xué)科,尤其是與工業(yè)生物技術(shù)相關(guān)的工程類學(xué)科,本項(xiàng)目通過生物化學(xué)、分子生物學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)工程等基礎(chǔ)學(xué)科領(lǐng)域的交叉,對(duì)微藻能源生產(chǎn)過程中所涉及的生命過程、工程科學(xué)以及系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)行理解與深化,解決微藻 能源 規(guī)?;^程中的關(guān)鍵基礎(chǔ)科學(xué)問題, 可加速 微藻 能源產(chǎn)業(yè)化 進(jìn)程。針對(duì)非油脂組分含水量高這一特點(diǎn),對(duì)于活性成分含量低的,分別采用厭氧發(fā)酵、 水相熱解 、與煤混合形成水煤漿直接氣化等方法實(shí)現(xiàn)其能源化利用; 對(duì)于活性成分含量高的,則通過生物分離提取方法實(shí)現(xiàn)其高值化利用。 本項(xiàng)目擬采用濕藻為微藻能源加工的原料。 從文獻(xiàn)報(bào)道看,目前還沒有濕藻→油脂→生物柴油工藝過程的報(bào)道。 這種 基于微藻能量和物質(zhì)代謝 特征的高效 光生物 反應(yīng)器設(shè)計(jì)及 培養(yǎng) 工藝優(yōu)化與放大 新策略,有別 于基于經(jīng)驗(yàn) 的 光生物 反應(yīng)器設(shè)計(jì)和 工藝 優(yōu)化 放大 的傳統(tǒng)方法 , 可為能源微藻低成本規(guī)?;囵B(yǎng)系統(tǒng)及培養(yǎng)技術(shù)瓶頸的突破奠 8 8 定重要基礎(chǔ) 。因此,能源微藻 代謝網(wǎng)絡(luò)對(duì) 外部 環(huán)境 及 光生物反應(yīng)器內(nèi)的流場(chǎng) 特性(特別 是光照方向的混合特性) 的應(yīng)答機(jī)制 極其復(fù)雜,使得目前的光生物反應(yīng)器設(shè)計(jì)及微藻光自養(yǎng)培養(yǎng)工藝優(yōu)化放大仍以經(jīng)驗(yàn)為主,缺乏理論指導(dǎo)。 ( 2)新策略:基于微藻能量和物質(zhì)代謝 特征 的高效 光生物 反應(yīng)器設(shè)計(jì)及 培養(yǎng) 工藝 優(yōu)化 放大 微藻的 低成本、 大規(guī)模培養(yǎng)是 實(shí)現(xiàn) 微藻 能源產(chǎn)業(yè)化 的關(guān)鍵 環(huán)節(jié)。 本項(xiàng)目擬采 用系統(tǒng)生物學(xué)思 路 重構(gòu)可規(guī)模 化 培養(yǎng) 、且 全基因組序列 明晰 的能源微藻全基因組代謝網(wǎng)絡(luò)模型, 通過干試驗(yàn)( dry experiment,即模型計(jì)算與代謝網(wǎng)絡(luò)重構(gòu))和濕實(shí)驗(yàn)( wet experiment,即具體實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證)相結(jié)合,從以往的假設(shè)驅(qū)動(dòng)( hypothesisdriven)研究模式轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)( datadriven)模式,從而可高效系統(tǒng)地研究 光合固碳、油脂合成 與 積累等能源微藻關(guān)鍵代謝途徑 及其變化規(guī)律 , 為 甄別關(guān)鍵調(diào)控因子 并通過基因改造 顯著提高能源微藻 產(chǎn) 油率 奠定重要的理論基礎(chǔ),也可為微藻規(guī)?;囵B(yǎng)過程中的物質(zhì)與能量代謝調(diào)控提供理論指導(dǎo)?,F(xiàn)有基于單一因子或單一分支學(xué)科的 “ 剖分系統(tǒng)面向細(xì)節(jié) ”的 研究思路,難以全面認(rèn)識(shí)能源微藻的代謝規(guī)律、提高能源微藻的效率。對(duì)于通過誘變篩選等方法所確定的可規(guī)?;囵B(yǎng)的能源微藻藻種,其效率的進(jìn)一步提高,依賴于對(duì)其胞內(nèi)代謝網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)知與重構(gòu)。利用物理及化學(xué)方法對(duì)藻種進(jìn)行誘變,利用高通量篩選技術(shù)獲得優(yōu)良藻種(株);利用系 6 6 統(tǒng)生物學(xué)技術(shù)及 13C 標(biāo)記技術(shù)研究能源微藻胞內(nèi)光合固碳、油脂合成與積累機(jī)制,利用分子生物學(xué)對(duì)代謝網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造;利用 CFD 模擬、 PIV 測(cè)定技術(shù)結(jié)合熱模實(shí)驗(yàn)研究光生物反應(yīng)器設(shè)計(jì)與放大原理;利用恒化培養(yǎng)、環(huán)境組學(xué)及多尺度分析技術(shù)研究能源微藻光自養(yǎng)培養(yǎng)過程環(huán)境響應(yīng)、優(yōu)化及放大方法;利用細(xì)胞表面物理特性指導(dǎo)采收工藝的優(yōu)化、利用細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)特性指導(dǎo)破壁工藝的優(yōu)化、利用油脂組成指導(dǎo)甲酯化工藝的優(yōu)化、利用非油脂組分的組成指導(dǎo)藻體殘?jiān)C合利用技術(shù)的優(yōu)化;利用全生命周期分析技術(shù)對(duì)微藻 能源 規(guī)?;?制備 系統(tǒng)進(jìn)行集成與優(yōu)化。 5 5 圖 2 本項(xiàng)目的學(xué) 術(shù)思路 2.技術(shù)途徑 本項(xiàng)目所涉及的技術(shù)途徑如圖 3 所示。 以組學(xué)技 術(shù)研究藻細(xì)胞培養(yǎng)過程環(huán)境組學(xué)變化規(guī)律,揭示不同環(huán)境條件下的藻細(xì)胞表型規(guī)律和內(nèi)在響應(yīng)機(jī)制;進(jìn)一步從生物反應(yīng)器工程及細(xì)胞培養(yǎng)過程工程角度,開展光生物反應(yīng)器設(shè)計(jì)及能源微藻光自養(yǎng)培養(yǎng)過程優(yōu)化與放大研究,揭示規(guī)模化培養(yǎng)過程物質(zhì)與能量轉(zhuǎn)化的基本規(guī)律,以期為能源微藻的高密度高油脂 產(chǎn)率 規(guī)?;囵B(yǎng)提供理論依據(jù)。首先從戶外規(guī)模培養(yǎng)對(duì)藻種性能的要求出發(fā),選育 出可在不同條件下規(guī)模化培養(yǎng)的能源微藻藻種(株),闡明能源微藻的 藻種 選育原理并建立綜合評(píng)價(jià)體系;然后以具有規(guī)?;囵B(yǎng)前景的能源微藻(如小球藻等)為對(duì)象,開展其代謝網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)生物學(xué)研究,闡明微藻細(xì)胞代謝規(guī)律,以期為通過環(huán)境條件調(diào)控及分子生物學(xué)改造等手段進(jìn)一步提高能源微藻的效率提供理論和實(shí)驗(yàn)依據(jù)。 本項(xiàng)目的具體學(xué)術(shù)思路:從胞內(nèi)代謝認(rèn)知、規(guī)模培養(yǎng)、能源產(chǎn)品加工及系統(tǒng)集成優(yōu)化三個(gè)層面進(jìn)行深入研究,如圖 2 所示。制約微藻 能源 形 成規(guī)?;母驹蚴?,微藻細(xì)胞生物學(xué)規(guī)律的基本科學(xué)問題和規(guī)?;^程所涉及的培養(yǎng)與能源產(chǎn)品加工及系統(tǒng)集成優(yōu)化方面的工程科學(xué)問題,未得到深入系統(tǒng)的闡明。 ( 8)培養(yǎng) 4060 名博士研究生, 100 名左右碩士研究生,形成一支在國際微藻能源這一快速發(fā)展領(lǐng)域得到同行認(rèn)可并產(chǎn)生重要影響的研究團(tuán)隊(duì)。 ( 6)構(gòu)建微藻 能源 規(guī)?;?制備 系統(tǒng) 的 研究平臺(tái) (生物柴油年生產(chǎn)能力達(dá)到10 噸級(jí)) ,建立 微藻 能源 規(guī)?;?制備 系統(tǒng) 的 集成與優(yōu)化方法 ,為我國微藻能源的產(chǎn)業(yè)化提供科學(xué)理論和技術(shù)基礎(chǔ)。 ( 4)揭示環(huán)境因子誘導(dǎo)微藻中油脂過量積累與環(huán)境響應(yīng)機(jī)制;建立基于重構(gòu)全基因組代謝網(wǎng)絡(luò)模型與多尺度分析方法相結(jié)合的能源微藻光自養(yǎng)培養(yǎng)過程優(yōu)化與放大方法 。 ( 2) 以 可規(guī)?;囵B(yǎng)的 典型 能源微藻為對(duì) 象,闡明光合作用、固碳、油脂合成與積累的 主要 機(jī)制及其調(diào)控原理,建立能源微藻全基因組代謝網(wǎng)絡(luò)模型;實(shí)現(xiàn)能源微藻光合、固碳油脂合成與積累網(wǎng)絡(luò)的改造,提高能源微藻光合、固碳和油脂積累效率;發(fā)掘 35 個(gè)關(guān)鍵調(diào)控因子,獲得 510 個(gè)生長快、高產(chǎn)油脂的轉(zhuǎn)基因株系。 1 1 項(xiàng)目名稱: 微藻能源規(guī)?;苽涞目茖W(xué)基礎(chǔ) 首席科學(xué)家: 李元廣 華東理工大學(xué) 起止年限: 至 依托部門: 上海市科委 2 2 二、預(yù)期目標(biāo) 1. 總體目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)微藻能源規(guī)?;?制備 中 的 關(guān)鍵科學(xué)問題的重大突破,挖掘能源微藻優(yōu)良藻種(株)選育原理, 建立 能源微藻藻種綜合評(píng)價(jià)體系 及 適合于我國國情的可規(guī)?;囵B(yǎng)的能源微藻藻種資源庫;揭示能源微藻光能轉(zhuǎn)化、光合固碳及油脂高效合成的機(jī)制;闡明光生物反應(yīng)器設(shè)計(jì)、優(yōu)化與放大原理,以及能源微藻光自養(yǎng)培養(yǎng)工藝優(yōu)化及放大原理;闡明能源微藻細(xì)胞特性 對(duì)能源微藻加工過程的影響規(guī)律以及 加工工藝 優(yōu)化原理 ; 構(gòu)建微藻 能源 規(guī)模化 制備的 集成系統(tǒng), 并 對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,明晰微藻 能源 規(guī)?;^程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和具體的技術(shù)瓶頸,同時(shí)為技術(shù)瓶頸的突破提供創(chuàng)新的源泉,推進(jìn)我國微藻能源的規(guī)?;M(jìn)程。 2. 五年預(yù)期目標(biāo) ( 1)闡明優(yōu)良種(株)的選育原理;建立可 在戶外進(jìn)行 規(guī)?;庾责B(yǎng)培養(yǎng)的能源微藻藻種的綜合評(píng)價(jià)體系;建立適合于我國不同地域、不同季節(jié)以及不同CO2 氣源與氮磷廢水資源光自養(yǎng)培養(yǎng) 且 具有 我國 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能源微藻種(株)庫和共享信息平臺(tái)。 ( 3)建立不同類型光生物反應(yīng)器的混合特性及光分布特性參數(shù)的 CFD 模擬方法;確定能源微藻在光生物反應(yīng)器中培養(yǎng)的混合特性及光分布特性方面的敏感性參數(shù);建立不同類型光生物反應(yīng)器的評(píng)價(jià)方法,確定適合于能源微藻規(guī)模培養(yǎng)的光生物反應(yīng)器類型;建立基于光照方向混合及光衰減 特性的光生物反應(yīng)器優(yōu)化方法以及光生物反應(yīng)器的放大準(zhǔn)則。 ( 5)建立不同能源微藻細(xì)胞特性的表征方法;確定能源微藻細(xì)胞特性對(duì)不同采收、破壁、油脂提取及生物柴油制備方法與效率的影響規(guī)律;針對(duì)不同能源微藻細(xì)胞特征及油脂組成,建立采收、破壁、油脂提取與生物柴油制備系統(tǒng)的集 3 3 成與優(yōu)化方法。 ( 7)發(fā)表論文 200 篇左右,其中 SCI 和 EI 收錄論文 100 篇以上;申請(qǐng)發(fā)明專利 2535 項(xiàng),其中國際專利 35 項(xiàng); 出版專著 12 部。 4 4 三、研究方案 1. 學(xué)術(shù)思路 微藻 能源 生產(chǎn)過程所涉及的技術(shù),具有學(xué)科交叉性強(qiáng)、技術(shù)面廣、不成熟、單元復(fù)雜等特點(diǎn),其外在表象是成本高。為此,本項(xiàng)目以推動(dòng)微藻 能源 規(guī)?;?制備中核心技術(shù)的重大突破 為目標(biāo) ,以能源微藻戶外大規(guī)模培養(yǎng)的實(shí)際條件
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