• <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>

    青島能源所聯合海正藥業共建真菌藥物聯合實驗室

    中國科學院青島生物能源與過程研究所聯合海正藥業打造真菌藥物綠色制造研發平臺,共建“真菌藥物聯合實驗室”,6月23日上午,在青島舉行了揭牌儀式。海正藥業董事長白驊和青島能源所黨委書記彭輝共同為聯合實驗室揭牌。 根據共建協議,聯合實驗室將面向真菌源藥物綠色制造的產業技術需求,聯合雙方優勢研發力量,培養國際領先的真菌藥物研發隊伍,以真菌藥物生產技術為研發核心,重點圍繞真菌來源藥物的生物合成機制解析和生產菌株改造、生物催化劑的開發應用、生產工藝優化及真菌源新化合物的開發等展開研究,建立完善的真菌藥物研發平臺,進一步提升雙方的研發水平和企業的產品競爭力。此外,雙方還將基于聯合實驗室加強學術交流、人才培養和政府項目申報等工作。 會上,彭輝介紹了中科院“三個面向、四個率先”的辦院方針,也對研究所的發展歷程和在生物大健康領域的布局進行了簡要介紹,希望雙方深入了解、加強合作。白驊簡要介紹了海正藥業的發展情況,指出國家“推進健康中國建設”給......閱讀全文

    青島能源所纖維材料研究取得系列進展

      隨著全球石油資源的日趨匱乏,合成纖維將會受到越來越多的制約,為了滿足市場需求,開發來源廣泛、天然綠色、可降解、性能多樣化的纖維材料,引起了科研人員的廣泛關注。  在科技部863計劃、國家自然科學基金、山東省自然科學基金和青島市重大研究計劃等項目的支持下,中國科學院青島生物能源與過

    寶潔公司訪問青島生物能源與過程所

      4月21日,寶潔公司全球業務發展部研發總監王善立、中國區總監姜海英、研發首席科學家李剛博士、高級經理施永輝博士等一行4人訪問中國科學院青島生物能源與過程研究所。研究所副所長趙汐潮會見了王善立一行,座談會由所長助理呂雪峰主持。   座談會上,施永輝、李剛分別介紹了寶潔公司在生物技術

    青島能源所揭示木材形成的雙重調控機制

      木材是多年生木本植物的主要儲能組織,不僅為人類提供多樣化的木材產品,而且是陸地上最大的碳庫,具有重要的生態意義。相對于糧食作物,木本植物特別是木材形成機制尚不清楚,這極大地限制了林木分子育種研究的進展。中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員周功克帶領的資源植物與環境工程研究組前期系統研究了木本

    青島能源所:小分子產物研究受到廣泛關注

      近年來,電催化還原CO2生成有經濟價值的小分子產物研究受到廣泛關注,但是如何實現在較負的催化電壓下保持較高的催化效率,從而達到高催化產率的目標,一直是領域內的研究難點。日前,中科院青島生物能源與過程研究所環境友好催化過程研究組設計了一種新型的二維/零維的氧化鉍納米片/氮摻雜石墨烯量子點(Bi2O

    青島能源所開發出滴濾塔反應器

    生物氫烷轉化可以將電轉氣技術與沼氣工程相結合,在突破儲氫限制、降低沼氣提純成本以及實現沼氣CO2負碳利用方面頗有潛力。前期,中國科學院青島生物能源與過程研究所工業生物燃氣研究中心馴化獲得了具有較高轉化效率的氫烷轉化微生物,并開發出原位生物氫烷轉化和異位生物氫烷轉化兩種生產工藝。從運行效果來看,氫氣的

    青島能源所合成氣制汽柴油取得進展

      日前,中國科學院青島生物能源與過程研究所“生物基合成氣經二甲醚制汽柴油”項目取得階段性成果,為進一步走向產業化應用奠定了堅實基礎。   作為研究所“一二六”規劃中的六個重點培育方向之一,該項目獲得了國家科技支撐計劃、中科院戰略先導專項等的支持。由山東省“泰山學者”入選者吳晉滬研究員擔任負責人的

    青島能源所成功研發藍細菌超突變系統

    近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所微生物制造工程中心呂雪峰科研團隊開發了新型藍細菌超突變系統,突破細胞基因組復制高保真性對其進化速率的限制,通過遺傳和環境協同擾動大幅提升聚球藻細胞復制突變率和適應性進化速度,成功獲得高溫高光耐受能力顯著提高的進化藻株,并揭示了影響藍細菌高溫高光耐受能力的關鍵靶

    青島能源所纖維素酶研究取得進展

      近日,在國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)和科技部科技支撐計劃等項目支持下,中國科學院青島生物能源與過程研究所在細菌纖維素酶表達調控機制研究中取得進展。   木質纖維素的高效降解是發展纖維素液體燃料的主要技術瓶頸之一。自然界中一些厭氧細菌能夠通過合成組裝一種名為“纖維小體”的蛋白質分子機器

    青島能源所成功研發藍細菌超突變系統

    近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所微生物制造工程中心呂雪峰科研團隊開發了新型藍細菌超突變系統,突破細胞基因組復制高保真性對其進化速率的限制,通過遺傳和環境協同擾動大幅提升聚球藻細胞復制突變率和適應性進化速度,成功獲得高溫高光耐受能力顯著提高的進化藻株,并揭示了影響藍細菌高溫高光耐受能力的關鍵靶

    青島能源所開發新技術助力工業菌株快速篩選

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498816.shtm近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所(以下簡稱“青島能源所”)單細胞中心開發一種低成本、非標記的微型液滴微流控平臺,可通過單細胞微液滴培養、液滴自熒光檢測、目標微液滴自動分選等步驟

    青島能源所實現反式烏頭酸高效綠色生物制造

    反式烏頭酸是(trans-aconitic acid)具有三個羧基和一個不飽和雙鍵的C6小分子有機酸,在農業線蟲病害防治方面具有較好的效果,頗具應用前景。反式烏頭酸傳統上主要是通過從甘蔗制糖過程中少量提取獲得,而開發的化學合成方法過程復雜、副產物多、得率低,均無法實現大規模低成本生產,使得反式烏頭酸

    青島能源所實現反式烏頭酸高效綠色生物制造

      反式烏頭酸(trans-aconitic acid)是具有三個羧基和一個不飽和雙鍵的C6小分子有機酸,在農業線蟲病害防治方面具有較好的效果,頗具應用前景。反式烏頭酸傳統上主要是通過從甘蔗制糖過程中少量提取獲得,而開發的化學合成方法過程復雜、副產物多、得率低,均無法實現大規模低成本生產,使得反式烏

    青島能源所與潔神集團簽署合作協議

      8月22日,中國科學院青島生物能源與過程研究所與青島潔神洗滌有限公司簽署全面合作協議。研究所所長劉會洲、潔神集團董事長孫善家代表雙方簽約。   根據潔神公司需求,研究所將在廢水循環處理、高性能工業和日用化學原料開發、高效能安全滅菌技術、節能環保等領域提供技術支持。同時,雙方將共同推動上述技術問

    青島市委副書記王偉考察青島生物能源所中試基地

      6月20日,青島市委副書記王偉在平度市委書記王中、市長楊釗賢等陪同下,到中國科學院青島生物能源與過程研究所平度中試與產業化示范基地考察。   研究所黨委書記隋紅建向王偉一行介紹了中試基地建設情況,并著重介紹了先期入駐的中試項目進展情況。研究所熱化學團隊負責人、泰山學者吳晉滬介紹了

    青島能源所牽手大連化物所融合發展新能源-籌建實驗室

    ?? 中科院大連化學物理研究所(以下簡稱大連化物所)和中科院青島生物能源與過程研究所(以下簡稱青島能源所)在青島舉辦服務區域經濟社會發展專項成果發布會,標志著兩所服務區域經濟社會發展專項行動正式啟動。本次發布會吸引了華通集團、瑯琊臺集團、昌盛東方實業等近百家企業,以及中科院創業投資管理有限公司、青島

    青島能源所楊樹細胞壁形成機制研究取得進展

      楊樹作為林木研究的模式樹種,具有生長速度快、環境適應性強等特點,但其莖稈細胞壁分子調控機制尚不完全清楚。近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所植物代謝工程團隊柴國華等研究人員從分子水平上揭示了楊樹PdC3H17和PdC3H18調控莖稈細胞壁形成的機制,相關成果在線發表于New Phytolog

    青島能源所鋰硫電池硫族正極研究取得進展

    鋰硫電池因較高的理論容量(1675 mAh·g-1)和能量密度,被認為是增加電動汽車續航里程的有效策略之一。然而,硫正極電子導電性差、體積變化劇烈以及多硫化鋰的穿梭效應等缺點,阻礙了鋰硫電池的性能。因此,開發和制備新型硫正極材料將是實現高效儲能鋰硫電池的有效途徑之一。  中國科學院青島生物能源與過程

    青島能源所構建高效產烴細胞工廠研究獲進展

      脂肪烴是液體化石燃料的主要組成部分,具有高能量密度、低吸濕性和低揮發性等優點,并且與現有發動機和運輸設備有著較好的兼容性。隨著藍細菌等天然產烴微生物脂肪烴合成途徑的發現,利用這類天然途徑作為合成生物學元件構建高效細胞工廠,成為一種可持續、可再生制備脂肪烴生物燃料的潛在途徑。然而目前已報道的生物產

    青島能源所實現木糖的高水平綜合利用

      木質纖維素生物質是地球上最豐富、最廉價的可再生資源,據估算,年總產量高達百億噸。木質纖維素原料富含纖維素和半纖維素糖類組分,是制取生物燃料及生物基化學品最重要的資源,對于推動世界低碳經濟、維持我國能源安全具有重要的戰略意義。木質纖維素的主要降解單糖成分為葡萄糖和木糖。其中木糖約占木質纖維素糖類成

    青島能源所開發生物質綜合利用新途徑

      生物質是自然界含碳的可再生能源,可以通過熱化學轉化過程制備液體燃料、燃氣、熱、電等能源產品,發展潛力較大。過程的經濟性多年來是生物質能發展的瓶頸。生物質氣炭聯產技術可同時生產燃氣和生物半焦(生物炭),燃氣可通過催化轉化制取汽油、柴油或航空煤油等能源產品;可經凈化調變脫碳純化過程,制得高純氫用于氫

    青島能源所藍細菌生物烴研究取得新進展

      由于脂肪烴生物燃料具有高能量密度、低吸濕性和低揮發性,且與現有發動機和運輸設施相兼容等優點,已經成為傳統石化液體燃料的最佳替代品之一。基于藍細菌作為光合能源微生物體系的優勢,通過藍細菌高效定向生物合成脂肪烴,實現單一生物體內直接利用太陽能和二氧化碳高效制備新型優質生物液體燃料具有

    青島能源所:微藻產油機制研究取得新成果

      微擬球藻在缺氮條件下的產油過程。圖中均為一個微擬球藻細胞,時間代表開始缺氮誘導后的天數,綠顏色是用Bodipy染料染色的中性脂(其中絕大部分為甘油三酯)?????? 自然界中的一些微藻因產油量高、生長速度快、環境適應性強,并可在邊際土地上用海水或廢水培養,被視作一種重要的新型能源作物,但目前對其

    青島能源所單細胞功能分選技術取得新進展

      現有基于熒光染色的活體單細胞分選技術(Fluorescence-Activated Cell Sorting; FACS)一般需要外加熒光標記,在單位時間只能獲得個別分子所代表的表型,且通常難以直接進行“原位”觀測。而基于拉曼顯微光譜技術的單細胞分選方法無需外加標記,可無損獲得整個單細胞的化

    青島能源所3羥基丙酸生物合成研究取得進展

      3-羥基丙酸,作為美國能源部公布的12種高附加值生物基平臺化學品之一,結構的特殊性使其成為合成多種化合物的前體物質,利用廉價的生物質原料進行微生物合成3-羥基丙酸是代謝工程領域熱門研究方向之一。中國科學院青島生物能源與過程研究所大宗化學品團隊近日在低成本高效生物合成3-羥基丙酸的關鍵技術上取得了

    青島能源所兩項科技成果通過鑒定

      近日,中國石油和化學工業聯合會組織專家在北京對中國科學院青島生物能源與過程研究所完成的“生物基異戊二烯關鍵制備技術”和“農業秸稈綠色轉化制備二元醇技術”兩項科技成果進行了現場鑒定。  此次科技成果鑒定委員會成員由中科院化學研究所、中科院上海有機化學研究所、清華大學、北京大學、中國林科院林產化學工

    青島能源所合作開發抗菌藥效評價新技術

      抗生素的不當使用一方面貽誤病情、導致復發感染,甚至造成人體菌群紊亂,誘導其它疾病的發生,另一方面則加速耐藥菌乃至“超級細菌”的出現。因此,如何實現“快、準、狠”的抗生素精準用藥既是精準醫學的重要前沿,也是遏制耐藥性蔓延的核心挑戰之一。而準確全面的抗菌效果評價技術是抗生素精準用藥的前提與基礎。近日

    青島能源所藍細菌產蔗糖研究取得新進展

      藍細菌作為一種光合微生物,可以直接合成微生物易于利用的碳源——蔗糖,近年來在學術界和工業界引起廣泛關注。近日,在中科院“百人計劃”項目支持下,中國科學院青島生物能源與過程研究所生物代謝工程團隊在利用藍細菌產蔗糖研究方面取得新進展。   研究人員首先對三種代表性藍細菌菌株(Synechocyst

    青島能源所首次發現富含神經酸的產油微藻

      微藻被認為是最具潛力、能實現可持續供給的油脂生物質資源之一,但迄今為止還沒有獲得產業化突破,主要是因為規模化產油成本過高。通過獲得一種優質、高含油、抗性強的速生微藻品種,并耦聯高值產品生產,發展出低成本的規模化培養、采收及油脂提取加工工藝與技術,才能逐步實現產油微藻商業化。   近日,中國科學

    青島智慧能源產業展|2024青島能源互聯網展

    2024中國青島國際能源互聯網及智慧能源產業展覽會2024年9月26日-28日 青島國際博覽中心主辦單位中國能源互聯網產業聯盟組織單位勵威展覽(上海)有限公司溫馨提示:企業須盡早報名,以便獲得相對優越位置!展會背景當前,以“互聯網+智慧能源“為標志的智慧能源產業創新和能源互聯網建設、已被業界公認為是

    青島能源所低C/N廢水處理研究獲進展

       生物脫氮是廢水處理中常用的技術,通常由好氧硝化和厭氧反硝化結合實現廢水中氮的去除,多種類型的廢水尤其是市政污水具有較低的碳氮比(C/N),水體本身碳源不足導致總氮去除率低,而額外添加有機碳源則需要較高的成本。近年來,具有導電性和磁性的四氧化三鐵在廢水處理領域被廣泛研究,尤其是其在低 C/N 條

  • <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>
    色av