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图13
人工合成葡萄糖的电-微生物级联系统示意图[103]
正文中引用本图/表的段落
基于该策略,Zheng等人构建了一个电-生物空间解耦系统(图13)[103],成功将CO2电催化转化与酵母发酵过程串联起来,完成了从简单碳源向长链高附加值产物的全流程转化。他们首先采用镍-氮-碳单原子催化剂(Ni-N-C)将CO2选择性还原为CO,继而在铜基催化剂作用下进一步还原为乙酸。随后,通过基因工程改造Saccharomyces cerevisiae,赋予其利用乙酸合成葡萄糖及延伸至脂肪酸类物质的能力,验证了该系统在CO2向多碳能源化合物转化中的实际可行性。
原位耦合与异位耦合的对比 ... Upcycling CO2 into energy-rich long-chain compounds via electrochemical and metabolic engineering 3 2022 ... 基于该策略,Zheng等人构建了一个电-生物空间解耦系统(图13)[103],成功将CO2电催化转化与酵母发酵过程串联起来,完成了从简单碳源向长链高附加值产物的全流程转化.他们首先采用镍-氮-碳单原子催化剂(Ni-N-C)将CO2选择性还原为CO,继而在铜基催化剂作用下进一步还原为乙酸.随后,通过基因工程改造Saccharomyces cerevisiae,赋予其利用乙酸合成葡萄糖及延伸至脂肪酸类物质的能力,验证了该系统在CO2向多碳能源化合物转化中的实际可行性. ...
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