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微生物 固 碳

「微生物 固 碳」文章包含有:「【增匯】微生物,氣候變遷的潛在解方」、「適當的微生物將有助於改善暖化現象」、「改造細菌,把二氧化碳變燃料!──廖俊智與合成生物學」、「微生物與土壤碳匯」、「比光合作用更快!中研院設計人工固碳循環有助負碳技術研發」、「生物電合成固碳轉化技術研析」、「改造細菌,把二氧化碳變燃料!廖俊智與合成生物學」、「利用微生物酵素進行固碳」、「小个头有大能量:微生物开启固定二氧化碳新篇章」、「固碳微生物分子生态...

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負碳技術固碳技術
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【增匯】微生物,氣候變遷的潛在解方
【增匯】微生物,氣候變遷的潛在解方

https://agritech-foresight.atr

微生物也能固定二氧化碳並將其轉化為更高價值的生物性產品,例如生質燃料。甚至還有一些試驗階段的研究,能建立微生物碳捕捉電池,將碳捕捉與生質燃料和 ...

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適當的微生物將有助於改善暖化現象
適當的微生物將有助於改善暖化現象

https://tccip.ncdr.nat.gov.tw

... 微生物在調節氣候上佔有一席之地,而為了減緩全球暖化,我們有必要加強土壤固碳的能力,減少碳排放到大氣之中,而這項研究除了讓未來土壤碳匯的預測更 ...

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改造細菌,把二氧化碳變燃料!── 廖俊智與合成生物學
改造細菌,把二氧化碳變燃料!── 廖俊智與合成生物學

https://www.natgeomedia.com

他透過多篇論文,展示如何改變微生物的代謝途徑,將再生原料轉化為燃料與化學品。 ... 所謂「固碳」,是指將二氧化碳轉化成高碳數的化合物,使其不再逸散至 ...

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微生物與土壤碳匯
微生物與土壤碳匯

https://www.bcrc.firdi.org.tw

在生物技術方面,開發農業剩餘資源再利用、探索具固碳功能及促進土壤團粒形成之微生物,亦是目前各研究單位努力的方向,期許未來透過生物技術的協助 ...

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比光合作用更快!中研院設計人工固碳循環有助負碳技術研發
比光合作用更快!中研院設計人工固碳循環有助負碳技術研發

https://www.sinica.edu.tw

此外,此途徑只利用微生物體內的酶,而不使用整個微生物,故能不受植物細胞生長期限制與呼吸作用影響,打造高效的固碳效率。 負碳技術:不僅吸碳,還能儲存、轉化再利用.

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生物電合成固碳轉化技術研析
生物電合成固碳轉化技術研析

https://km.twenergy.org.tw

乙酸的微生物電合成是產生生質燃料的第一步,但目前生產效率尚低。在未來開發應用上,希望藉由改善微生物電合成的方式,來增強產乙酸細菌的固碳效率以及提升產物產量。

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改造細菌,把二氧化碳變燃料!     廖俊智與合成生物學
改造細菌,把二氧化碳變燃料! 廖俊智與合成生物學

https://research.sinica.edu.tw

他透過多篇論文,展示如何改變微生物的代謝途徑,將再生原料轉化為燃料與化學品。 ... 所謂「固碳」,是指將二氧化碳轉化成高碳數的化合物,使其不再逸散至 ...

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利用微生物酵素進行固碳
利用微生物酵素進行固碳

https://arget.atri.org.tw

利用微生物酵素進行固碳. 日內瓦大學的研究團隊分離出一種微生物酵素,並將其吸附到電極上可以有效地將二氧化碳轉化為甲酸鹽。 多年來溫室氣體不斷排放,因其化學性質 ...

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小个头有大能量:微生物开启固定二氧化碳新篇章
小个头有大能量:微生物开启固定二氧化碳新篇章

https://www.hopebiol.com

高效固碳的微生物细胞工厂 异养型固碳微生物主要利用自身的固碳酶来固定CO2,具有生长速度快、易放大和遗传背景清晰等优点。科学家们在20世纪初就发现了戊糖丙酸杆菌中 ...

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固碳微生物分子生态学研究
固碳微生物分子生态学研究

https://www.chinaagrisci.com

摘要: 减缓大气“温室效应”是目前最重要且亟待解决的环境问题之一。自养微生物具有极强的环境适应性和不容忽视的固碳潜力,研究微生物固定CO2的分子生态机理对于缓解 ...