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在火星或地球上,生物混合物可以將二氧化碳轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品

2020-05-24 12:33上一篇:沒(méi)有了 |下一篇:科學(xué)家在患有脊髓損傷和視神經(jīng)損傷的小鼠中再生神經(jīng)元

如果人類曾經(jīng)希望在火星上殖民,定居者將需要在飛機(jī)上制造從燃料到毒品的各種有機(jī)化合物,這些化合物太昂貴了,無(wú)法從地球上運(yùn)送。

加州大學(xué)伯克利分校和勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(Berkeley Lab)的化學(xué)家對(duì)此有一個(gè)計(jì)劃。

太平洋在線. 在過(guò)去的八年中,研究人員一直在研究一種結(jié)合細(xì)菌和納米線的混合系統(tǒng),該系統(tǒng)可以捕獲陽(yáng)光能量,將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為有機(jī)分子的結(jié)構(gòu)單元。納米線是一根細(xì)的硅線,大約是人類頭發(fā)寬度的一百分之一,被用作電子元件,還被用作傳感器和太陽(yáng)能電池。

“在火星上,大氣中約有96%是CO 2。基本上,您所需要的就是這些硅半導(dǎo)體納米線吸收太陽(yáng)能并將其傳遞給這些臭蟲(chóng),以便為您進(jìn)行化學(xué)處理,”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊培東說(shuō)。 ,化學(xué)教授,加州大學(xué)伯克利分校的SK教授和安吉拉·陳(Angela Chan)能源杰出主席。“對(duì)于深空任務(wù),您關(guān)心的是有效載荷的重量,生物系統(tǒng)具有自我復(fù)制的優(yōu)勢(shì):您無(wú)需發(fā)送太多信號(hào)。這就是我們的生物混合動(dòng)力版極具吸引力的原因。”

伯克利實(shí)驗(yàn)室高級(jí)研究員兼Kavli主任Yang表示,除陽(yáng)光外,唯一的其他要求是水,在火星上極地冰蓋中水相對(duì)豐富,很可能位于地球大部分區(qū)域的地下。能源納米科學(xué)研究所。

生物混合物還可以從地球上的空氣中吸收二氧化碳,以制造有機(jī)化合物,并同時(shí)應(yīng)對(duì)氣候變化,這是由大氣中人為產(chǎn)生的過(guò)量CO 2引起的。

在3月31日發(fā)表在Joule雜志上的一篇新論文中,研究人員報(bào)告了將這些細(xì)菌(Sporomusa ovata包裝入“納米線森林”以達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄效率的里程碑:3.6%的傳入太陽(yáng)能被轉(zhuǎn)換并存儲(chǔ)在碳鍵中的碳原子以稱為乙酸鹽的兩碳分子形式存在:本質(zhì)上是乙酸或醋。

乙酸酯分子可以用作從燃料,塑料到藥物等各種有機(jī)分子的基礎(chǔ)。許多其他有機(jī)產(chǎn)品可能是由轉(zhuǎn)基因生物體內(nèi)的醋酸鹽制成的,例如細(xì)菌或酵母菌。

該系統(tǒng)的工作方式類似于光合作用,植物自然利用它來(lái)將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為碳化合物,主要是糖和碳水化合物。然而,植物的效率相當(dāng)?shù)停ǔ⒉坏揭话氲奶?yáng)能轉(zhuǎn)化為碳化合物。Yang的系統(tǒng)可媲美將CO 2最佳轉(zhuǎn)化為糖的植物:甘蔗,效率為4-5%。

Yang還在研究有效利用陽(yáng)光和CO 2生產(chǎn)糖和碳水化合物的系統(tǒng),有可能為火星殖民者提供食物。

觀察pH值

Yang和他的同事在5年前首次展示其納米線-細(xì)菌混合反應(yīng)堆時(shí),其太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換效率僅為約0.4%,與工廠相當(dāng),但與轉(zhuǎn)換太陽(yáng)能電池板的典型效率為20%或更高相比,仍然較低光到電。大約15年前,Yang是最早將納米線轉(zhuǎn)變?yōu)樘?yáng)能電池板的人之一。

研究人員最初試圖通過(guò)將更多細(xì)菌堆積到納米線上來(lái)提高效率,這些納米線將電子直接轉(zhuǎn)移到細(xì)菌進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。但是細(xì)菌與納米線分離,破壞了電路。

研究人員最終發(fā)現(xiàn),這些臭蟲(chóng)在產(chǎn)生乙酸鹽時(shí)降低了周圍水的酸度-即增加了稱為pH的測(cè)量值-并使它們與納米線分離。他和他的學(xué)生們最終找到了一種方法,使水保持更酸性,以抵消連續(xù)不斷產(chǎn)生乙酸鹽導(dǎo)致pH升高的影響。這使他們可以將更多的細(xì)菌包裝到納米線森林中,將效率提高近10倍。他們能夠在平行的納米線森林中運(yùn)行反應(yīng)器一周,而不會(huì)剝離細(xì)菌。

在此特定實(shí)驗(yàn)中,納米線僅用作導(dǎo)線,不用作太陽(yáng)能吸收器。外部太陽(yáng)能電池板提供了能量。

但是,在現(xiàn)實(shí)世界的系統(tǒng)中,納米線將吸收光,生成電子并將其傳輸?shù)綀F(tuán)聚在納米線上的細(xì)菌。細(xì)菌吸收電子,并且類似于植物制造糖的方式,將兩個(gè)二氧化碳分子和水轉(zhuǎn)化為乙酸鹽和氧氣。

楊說(shuō):“這些硅納米線本質(zhì)上就像是天線:它們像太陽(yáng)能電池板一樣捕獲太陽(yáng)光子。” “在這些硅納米線中,它們將產(chǎn)生電子并將它們喂給這些細(xì)菌。然后細(xì)菌吸收CO 2,進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)并吐出醋酸鹽。”

氧氣是一種附帶好處,在火星上,可以補(bǔ)充殖民者的人造大氣,這將模仿地球21%的氧氣環(huán)境。

Yang通過(guò)其他方式對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,例如,將量子點(diǎn)嵌入細(xì)菌自身的膜中,該膜充當(dāng)太陽(yáng)能電池板,吸收陽(yáng)光并消除了對(duì)硅納米線的需求。這些靠機(jī)械裝置維持生命的細(xì)菌也可以制造乙酸。

他的實(shí)驗(yàn)室繼續(xù)尋找提高生物雜交效率的方法,并且還在探索對(duì)細(xì)菌進(jìn)行基因工程改造的技術(shù),以使其具有更多用途并能夠產(chǎn)生多種有機(jī)化合物。

這項(xiàng)研究得到了美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)對(duì)太空生物工程利用中心(CUBES)的資助,這是大學(xué)為開(kāi)發(fā)太空生物制造技術(shù)而進(jìn)行的一項(xiàng)多方努力。

加州大學(xué)伯克利分校的論文的合著者是現(xiàn)任或前任研究生Yude Su,Stefano Cestellos-Blanco和Ji Min Kim,他們?yōu)檫@項(xiàng)工作做出了同樣的貢獻(xiàn)。研究生沉岳曉,孔巧,陸迪倫,劉沖,張浩和曹玉紅。


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