吕途 作品数:7 被引量:7 H指数:2 供职机构: 首都师范大学生命科学学院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 国家科技支撑计划 北京市教育委员会科技发展计划 更多>> 相关领域: 动力工程及工程热物理 轻工技术与工程 农业科学 化学工程 更多>>
四种北方能源草本植物的乙醇甲烷联产潜力研究 本研究的目标是为了研究我国北方四种广泛种植的能源草本植物其生产清洁能源—生物乙醇甲烷的潜力。乙醇发酵生产过程中,我们针对蒸汽爆破预处理能源草提出了高底物同步糖化发酵策略。当底物浓度为20%(w/w)时,经过批式补料乙醇发... 吕途 白龙 杜济良 陈宁 李春美 杨秀山 田沈关键词:厌氧消化 文献传递 Pichia stipitis Y7对木质纤维素预处理水解液中发酵抑制剂糠醛的耐受性研究 2014年 对专利菌株(Pichia stipitis Y7)进行耐糠醛驯化,得到糠醛耐受性明显提升的菌株Y7-1。为解酵母菌株对糠醛的耐受性响应,运用聚丙烯酰胺凝胶电泳、LC-Q-TOF对驯化前后两株菌的差异蛋白进行鉴定。结果显示:在糠醛胁迫下,驯化前后的菌株在糖酵解途径、磷酸戊糖途径和三羧酸循环中的关键酶蛋白的表达有明显差异。 莫春玲 陈宁 吕途 杜济良 杨秀山 田沈关键词:纤维素乙醇 糠醛 树干毕赤酵母 耐受性 自组装嵌合纤维小体酿酒酵母菌群的乙醇发酵研究 被引量:2 2018年 在可共代谢葡萄糖木糖的二倍体酿酒酵母Y6细胞表面,通过组成型强启动子(PGK)控制的a凝集素表面展示系统,构建一个可共代谢纤维素半纤维素的双支架纤维小体。通过免疫荧光、流式细胞术及酶催化活性的测定,证明纤维小体结构能正确组装并以活性形式固定在细胞表面。以纤维素和半纤维素为底物进行乙醇发酵实验,60 h时最大乙醇产量达1.98 g/L,乙醇产率为0.33 g/g,相当于理论值的65%。结果证明,表面展示嵌合纤维小体的酿酒酵母可实现共降解纤维素和半纤维素生产乙醇的目标。 陈宁 杜济良 杨玥 吕途 杨秀山 田沈关键词:酿酒酵母 纤维素 半纤维素 汽爆柳枝稷乙醇发酵残留物两步厌氧消化研究 被引量:1 2016年 为探究木质纤维素乙醇发酵残留物厌氧消化产甲烷性能,以汽爆柳枝稷高底物乙醇发酵残留物为底物,通过甲烷相出水回流至酸化相的方式进行厌氧消化产甲烷研究。结果表明:乙醇发酵残留物可有效进行甲烷生产,通过回流方式,酸化相内过多的挥发酸注入到甲烷相中,甲烷相的出水回流至酸化相,平衡酸化相及甲烷相内的pH值和挥发酸的浓度,提高系统运行稳定性,进而提高厌氧消化效率和甲烷产量。随着甲烷相出水不断地循环至酸化相,甲烷相内的产甲烷菌群也被加入到酸化相内,产甲烷菌群的不断增加、pH值逐渐升高、甲烷含量逐渐上升,使酸化相内产酸菌与产甲烷菌群逐渐趋于平衡,酸化相逐渐向甲烷化发展,并最终转变为产甲烷相。500 mL发酵残留物经厌氧消化,共产生48 L沼气,其中甲烷28.8 L,甲烷产率277 mL/g COD,COD去除率达90%,甲烷含量约60%。 白龙 吕喆 吕途 杜济良 杨秀山 田沈关键词:柳枝稷 厌氧消化 甲烷 四种北方能源草本植物的乙醇甲烷联产潜力研究 被引量:1 2017年 乙醇发酵生产过程中,针对蒸汽爆破预处理能源草提出高底物同步糖化发酵策略。当底物浓度为20%(质量分数)时,经批式补料乙醇发酵最终4种能源草本植物的最终乙醇产量分别达到15、13、16、15 g/L。随后的甲烷潜力测试结果表明:汽爆冰草与汽爆披碱草有较好的产甲烷能力,其甲烷产量分别达到562.4 m L和546.7 m L,相对应的甲烷产率为360.05 m L/g VS和382.04 m L/g VS。综合实验结果分析,相比于其他3种能源草本植物,冰草具有较高的全组分利用率及清洁能源产量。 吕途 白龙 杜济良 李春美 杨秀山 田沈关键词:厌氧消化 四种北方能源草本植物的乙醇甲烷联产潜力研究 本研究的目标是为了研究我国北方四种广泛种植的能源草本植物其生产清洁能源—生物乙醇甲烷的潜力.乙醇发酵生产过程中,我们针对蒸汽爆破预处理能源草提出了高底物同步糖化发酵策略.当底物浓度为20%(w/w)时,经过批式补料乙醇发... 吕途 白龙 杜济良 陈宁 李春美 杨秀山 田沈关键词:厌氧消化 生物转化能源草制取纤维素乙醇的研究进展 被引量:3 2017年 随着化石燃料的日益枯竭和环境污染的日益加剧,寻找一种绿色能源以代替化石能源成为当今世界迫在眉睫的任务。清洁燃料当中的生物乙醇具有车用价值,可作为化石能源的替代品而受到研究学者的广泛关注。而草本能源植物的生物转化被认为是生物质能源产业化发展的最有效途径之一。能源草作为木质纤维素原料之一,由于其具有生长快,产量高,抗性强等优势而备受瞩目。详细论述了近期国内外以能源草为底物进行纤维素乙醇的生物转化研究进展,从纤维素原料预处理到乙醇发酵工艺等各方面的进展及存在的问题,并对木质纤维素制取生物质能源的生物转化效率,以及全纤维素组分的多级利用进行了简单阐述,以期找出一条产业化生产纤维素乙醇的最优生产模式。 白龙 李春美 吕途 杜颖 杨玥 田沈关键词:生物质能源 能源草 生物转化 纤维素乙醇