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基因技术能够降解半纤维素的基因及克隆
      
  偏远地区的农民可通过种植用于生产纤维素乙醇的能源作物而受益。纤维素乙醇可帮助削减2700万至5500万吨的汽油消耗,2020年时。使中国的石油进口量降低10%。纤维素价值链上的中国公司将成为主要受益者,包括经济和贸易价值900亿元人民币的国内工程和建造市场及潜在国际市场。2020年,纤维素乙醇每年可减少二氧化碳排放约9000万吨,同时发明有利的经济效益。
  并已申报国际及国内专利获得100余株真菌。该类菌能够发生细胞壁降解酶及海洋藻类多糖降解酶。通过研究发现这两株真菌酶学性质稳定、酶活性高,其中我已从青藏高原分离到可高效降解细胞壁低温菌株2株。可用于非粮化生物能源的开发研究,已初步获得其最适产酶条件;进行了初步的酶分离纯化工作。通过基因技术获得能够降解半纤维素的基因及克隆。因此,对此项目的实施有基础保障。
  人口膨胀、能源危机、环境污染、资源匮乏。光合作用赋予我人类的巨大的取之不尽、用之不竭的纤维素、半纤维素与木质素的源泉,都是21世纪科技时代人类所面临的压力。与能源匮乏相反。自然界每年发生50亿吨植物生物总量,为生物能源的开发研究提供了巨大的可利用资源。巨大的能源压力下,发展清洁无污染的生物能已经成为全球共识。
  如何胜利的将生物质转化为生物能源。秸秆型生物能源的开发利用技术的研究对社会实现可继续发展战略具有十分重要的意义。对人类的可继续发展具有非常重要的意义。对发展环境友好型乃至为全面建设"小康"社会目标的实现做出重大贡献。
  生物质能源产业是世界发展之大势。并把“发展清洁能源和可再生能源”写入“十七大”演讲之中。经历了数次发展热潮之后,国对生物质能源利用极为重视。全球可再生能源发展取得了明显效果。主要表示在利息继续下降,市场份额不时扩大,其定位也开始由补充能源向替代惯例能源的方向转化。
  国的纤维素利用研究及应用方面距国际先进水平还有不小的差别。理论研究较薄弱。对纤维素糖化过程中的关键酶及酶之间的协同互补作用机理研究的得不够透彻,主要原因是性能优良、酶稳定性高、可产业化生产的真菌菌株的筛选育种研究较少。用于糖化纤维素的粗酶液的组份等方面的研究相对滞后。没有突破性进展。针对我国的具体情况,本研究开展秸秆生物能源转化技术的研究。为纤维素乙醇生物能源的研发提供高产稳定的产酶菌种,完善酶组分的基础资料,不同酶之间、不同组分之间协同作用的资料,提供生物乙醇生产的技术方案及工艺流程。
  中国。国到2020年时,纤维素乙醇可为国家带来巨大效益。可实现320亿元的直接收入增长,发明约600万个就业机会(其中约50%将处于内陆地区田间收集代理点及纤维素乙醇工厂
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