仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

技术中心

当前位置:仪器网>技术中心> 科技文献> 正文

[科研前线│FMS-300]不同的光谱和光强条件下提高莱茵衣藻的生物氢产生和生物量积累

来源:汉莎科技集团有限公司 更新时间:2025-06-13 09:15:24 阅读量:224
导读:[科研前线│FMS-300]不同的光谱和光强条件下提高莱茵衣藻的生物氢产生和生物量积累

欢迎点击「」↑关注我们!

清洁能源的未来,可能藏在一滴绿水之中!微藻,尤其是“明星藻种”莱茵衣藻,能利用阳光和水生产纯净的氢气燃料,过程绿色环保。但如何让这些小小的“生物工厂”高效运转?光,是关键开关!最新研究发现,不同颜色、强度和时长的光线,能像魔法棒一样,显著影响微藻的生长、光合作用效率,最终决定氢气的产量。

伊朗德黑兰大学的研究团队进行了一项系统研究,探索了白光、黄光、芒果光(推测为特定波长的混合光)、绿光、红光、粉光六种LED光色,在四种光强(60, 120, 180, 240μEm2s1)和两种光暗循环(12h/12h暗和16h/8h暗)下,对莱茵衣藻在混合营养条件下产氢、生长和光合系统的影响。文章Enhancing biohydrogen production and biomass accumulation in Chlamydomonas reinhardtii under different light spectra and intensities”发表在International Journal of Hydrogen Energy杂志上。

研究发现,生物量之王:芒果光。在180μEm2s1强度下,芒果光培养的藻细胞干重达到1029 mgL-1(表1,光密度(OD750)最高达1.69,显著优于其他光。

不同光照强度和光谱条件下莱茵衣藻的总叶绿素含量及生物量

3×60μEm2s1光照强度及12-12 (A)8-16(B)光暗周期对莱茵衣藻光密度的影响

产氢冠军:白光。在所有光强下,白光都表现出最高的产氢速率。在最优的180μEm2s1强度下,其最高产氢速率达到1.7867 mL HL-1hr-1,总产氢量也最高(3)。

3不同光照强度对氢气生成速率的影响

光照强度是双刃剑:光强提升到180μEm2s1普遍促进生长和产氢,但进一步增加到240μEm2s1则多数情况下导致下降,表明存在光抑制。

强度和光谱对最大生产时间氢气生产的滞后期的影响

连续光照更优:相比12:1216:8的光暗循环,连续光照(180μEm2s1)下的总产氢量最高(平均36.59 mL),比光暗循环高出约20%。频繁的光暗切换可能诱导活性氧(ROS)产生,消耗能量用于修复而非产氢。

3×60μEm2s1光照强度及12-12A)和8-16B)的光暗周期对氢气生成速率的影响

/暗周期和光谱氢气总产量、最大生产时间以及氢气生产滞后期的影响

研究中,英国Hansatech公司的新一代脉冲调制式荧光仪FMS-300扮演了至关重要的角色。它像一位精密的“光合作用心电图仪”,实时监测了微藻光系统IIPSII)核心的“健康”和效率,指标是最大光化学效率Fv/Fm)。这个数值越高(接近0.8是健康状态),说明PSII捕获光能并转化为化学能的效率越高。

产氢启动时的效率差异:红白领先。在产氢阶段开始时(180μEm2s1强度下),红光和白光下的Fv/Fm最高,分别达到0.28910.272。这暗示在产氢初期,红光和白光更有利于PSII保持较高的基础活性。

产氢过程中的效率崩塌:粉光“透支”最严重。惊人的发现是:无论何种光色或光暗循环,在产氢过程结束时,Fv/Fm都出现了灾难性的下降!下降幅度在0.74-0.84之间。粉光下的崩塌最为剧烈,效率降约0.865(意味着效率损失了惊人的86.5%)。

2在不同光照强度和颜色下,PSII最大光化学效率(Fv/Fm)在不同培养阶段的变化

在不同的光照/黑暗周期和不同颜色的光照下,PSII最大光化学效率Fv/Fm在整个培养期的变化

2在连续光照强度下比较总氢气产量水平,并在光/暗(小时)循环中确定连续光照强度的最佳结果

原因解析(基于FMS-300数据推测):粉光通常包含红光和蓝光成分。红光易被叶绿素b吸收,蓝光易被叶绿素a吸收。这种双波段高效吸收可能过度刺激了PSIIPSI两个光系统,导致其在初期“超负荷”工作(表现为初期产氢启动相关),但随后因能量过剩或损伤修复跟不上而“崩溃”,效率急剧下降。这解释了粉光初期表现尚可但后期崩盘的现象。

对比不同光暗循环(12:1216:8)下的FMS-300数据(表3),结果显示:改变光暗循环对Fv/Fm的变化没有产生显著影响。这表明,导致Fv/Fm在产氢过程中大幅下降的核心驱动因素并非光暗节奏本身,而是产氢过程(尤其是厌氧环境)对光合系统的内在压力。无论光照是否间断,进入产氢阶段后,PSII都承受巨大负担。FM-S300数据展示了高效生物产氢的“代价”——对光合系统核心PSII造成了巨大压力,导致其效率严重受损。这解释了为何产氢过程难以长时间维持高峰。

研究通过系统调控光环境,并结合FMS-300脉冲调制式荧光仪的精确定量分析,绘制了一幅莱茵衣藻在混合营养条件下产氢的“光响应图谱”。这为理解生物制氢的瓶颈和寻找解决方案(如选育耐逆藻种、优化反应条件、开发保护策略)提供了不可或缺的生理指标和洞察力。未来,结合基因工程改造(如缩短捕光天线)、更智能的光生物反应器设计以及多因素(营养、温度、CO?)协同优化,基于微藻的绿色生物制氢技术有望迎来新的突破。

参与评论

全部评论(0条)

相关产品推荐(★较多用户关注☆)
你可能还想看
  • 技术
  • 资讯
  • 百科
  • 应用
  • 等离子体光谱的形状和特点
    在近代物理学中,等离子体为一种较为普通的概念,为在一定程度上被电离(电离度比0.1%要大)的一种气体,其中阳离子与电子的浓度处于平衡状态,从宏观上来讲,是一种呈电中性的物质。
    2025-10-191408阅读 等离子体发射光谱仪
  • 等离子体光谱的辐射和效应
    在近代物理学中,等离子体为一种较为普通的概念,为在一定程度上被电离(电离度比0.1%要大)的一种气体,其中阳离子与电子的浓度处于平衡状态,从宏观上来讲,是一种呈电中性的物质。
    2025-10-222536阅读 等离子体发射光谱仪
  • 等离子体光谱的分类和来源
    利用电感耦合等离子体作为激发光源,通过处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线分析待测元素的仪器,被称为电感耦合等离子发射光谱仪。
    2025-10-231375阅读 等离子体发射光谱仪
  • 电泳现象的产生原理和影响因素
    不同的胶粒其表面有不同的组成情况,他们有的能够将负电荷吸附,有的能够将正电荷吸附。所以有的胶粒带负电荷,如三硫化二砷胶体等,有的胶粒带正电荷,如氢氧化铝胶体。
    2025-10-194069阅读 电泳仪
  • 生物摇床的特点和应用
    作为一种实验室仪器设备,生物摇床是非常常见的,其主要在细菌培养、发酵、杂交和生物化学反映以及酶、细胞组织培养研究方面得到应用,其广泛应用于医学、生物学、分子学、制药、食品、环境等行业。
    2025-10-211935阅读 摇床
  • 查看更多
版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

热点文章
“免疫疗法新突破:软药设计纳米佐剂实现安全高效抗癌 | 上海富衡
开发双激发比率NIR-II荧光纳米平台,点亮活体成像新未来
Nature 重磅|从“输细胞”到“补心肌”,心衰治疗的一次方向性突破
优秀论文|偶氮二异丁腈(AIBN)爆炸链式反应的靶向抑制:气相产物表征与热分解动力学
声子激光器表面波技术,支撑着广泛领域的应用
专刊征稿|韩国材料研究学会理事长、高丽大学李仁焕教授主持:用于太阳能驱动与电化学水分解的先进材料
新型生物混合方法实现持续96小时光催化产氢(二)
颠覆认知:葡萄芽的“假休眠”之谜——夏季高代谢下的生长停滞
基尔中国 涡街流量计检定方法:标准表法和钟罩法
中国在艾瓦级激光脉冲压缩时空耦合方面取得进展!
近期话题
相关产品

在线留言

上传文档或图片,大小不超过10M
换一张?
取消