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新型能源生物丁醇
新型能源生物丁醇 目录 丁醇研究和生产现状 Metabolic pathways of C. acetobutylicum 被替换为 展望 参考文献 * 本作品采用知识共享署名-非商业性使用 2.5 中国大陆许可协议进行许可。 专业交流 模板超市 设计服务 NordriDesign中国专业PowerPoint媒体设计与开发 本作品的提供是以适用知识共享组织的公共许可( 简称“CCPL” 或 “许可”) 条款为前提的。本作品受著作权法以及其他相关法律的保护。对本作品的使用不得超越本许可授权的范围。 如您行使本许可授予的使用本作品的权利,就表明您接受并同意遵守本许可的条款。在您接受这些条款和规定的前提下,许可人授予您本许可所包括的权利。 查看全部… 丁醇的简介及用途 1 丁醇研究和生产现状 2 丁醇代谢途径改造 3 展望 4 正丁醇 正丁醇(n-butanol),为无色液体,有特殊气味,分子式为C4H9OH,具有一定的危险性。 丁醇是一种极具潜力的新型生物燃料 热值 Btu/gallon 汽油 丁醇 乙醇 甲醇 114,000 110,000 84,000 64,000 热值比乙醇高,抗爆性好 亲水性弱,腐蚀性小,便于管道输送 能与汽油任意比混合 在塑料工业和食品行业中应用极广 汽油 丁醇 乙醇 甲醇 辛烷值 Octane 96 94 92 91 丁醇在分子结构和性能上均比乙醇更接近汽油 <2.7 21.6 34.7 ω(O?),% 32.2~32.9 26.9~27.0 21.1~21.7 热量/(MJ/L) 0.720~0.775 0.814 0.794 密度/(g/cm3) 汽油 1-丁醇 乙醇 项目 表1 1-丁醇的性能 酯化、取代、消去、氧化、还原…… 丁醛、丁酸 丙烯酸丁酯 (溶剂) 邻苯二甲酸二丁酯 脂肪族二元酸二丁酯 (增塑剂) 丁二烯 醋酸丁酯 (溶剂) 丁胺 丁醇还是一种重要的平台化合物 丁醇 聚丁二烯橡胶 丁苯橡胶 2012年我国消费量约为277万吨/年 沙特基础工业公司(SABIC)2013年6月23日宣布:沙特丁醇公司(SaBuCo)将建设世界上最大的正丁醇厂;建设产能包括正丁醇 33万吨/年和异丁醇1.1万吨/年的装置,计划于2015年投产。 2005年美国能源部进行了一项以丁醇作为汽车 唯一燃料的试验,穿越10个州,历时1个月,行程 16 000多公里。在10个州的测定结果表明,1 L 丁醇完全可以替代1 L汽油。 ABE发酵(丙酮:丁醇:乙醇=3:6:1):曾是全球第二大发酵工业 我国始于1956年,80年代初50余家,1996年最后一家(华北制药)停产。 主要生产菌株——丙酮丁醇梭菌、拜氏梭菌等5个种 遗传操作系统已经基本建立 菌种方面:拓宽底物谱,提高对廉价底物的利用能力,提高丙酮丁醇转化率,提高溶剂耐受能力 2 pyruvate glucose 2 acetyl-CoA Acetyl-P pflB 2ATP,2NADH acetate ATP pta acetaldehyde NADH NADH ethanol thl acetoacetyl-CoA acetoacetate acetone adc ctfAB NADH 3-hydroxybutyryl-CoA hbd crt crotonyl-CoA bcd NADH butytyl-CoA butyryl-P butyrate ptb buk ATP butyraldehyde butanol NADH NADH adhE/adhE2 adhE/adhE2 adhE/adhE2 adhE/adhE2 1 阻断丙酮和/或乙醇的生物合成途径 glucose lactate acetyl-CoA CO2 H2 ethanol Acetic acid acetoacetyl-CoA acetone butytyl-CoA butyrate butanol pyruvate EMP ldh adhE adhE adc buk 主产物途径 副产物途径 X X Raw material ptb ctfAB hbd crt bcd pflB CO2 酰基转移酶和乙酰乙酸脱羧酶,分别由ctfAB 基因和adc 基因编码。其中敲除ctfA 基因的菌株丧失了丙酮生成能力,但同时丁醇和乙醇的生成能力亦有明显下降; 基因敲除法阻断丙酮生物合成途径 基因敲除法阻断丙酮生物合成途径 将酸产生途径中的pta 基因和buk 基因进行双敲除,阻断丙酮生物合成途径。这是迄今为止通过代谢工程手段获得的丁醇产量和转化率最高(分别为18. 9 g /L和31. 2
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