尽管基于先前的研究普遍持怀疑态度,但新的研究为未来绿藻的生产提供了有效的氢生产的希望。该研究改变了对绿藻潜力的看法-这是个好消息。世界必须找到一种从可再生能源生产燃料以替代化石燃料的方法。如今,氢气被认为是未来最有前景的燃料之一,如果氢气可以直接从阳光中生产,那么氢气就具有可再生和环保的能源。从太阳能产生氢的一种生物学方法是使用光合微生物。
世界必须找到一种从可再生能源生产燃料以替代化石燃料的方法。如今,氢气被认为是未来最有前景的燃料之一,如果氢气可以直接从阳光中生产,那么氢气就具有可再生和环保的能源。
从太阳能产生氢的一种生物学方法是使用光合微生物。光合作用将水分解为氢离子(H+)和电子(e-)。随后可以使用称为氢化酶的特殊酶将它们组合成氢气(H2)。这发生在蓝藻和绿藻中,它们具有通过光合作用从太阳获得能量并通过其自身代谢产生氢的能力。
绿藻在某些条件下可以产生氢气已知并研究了大约15年,但效率低是一个问题,即被藻类吸收的能量转化为氢气。一种能够利用太阳光将水分解为电子,氢离子和氧的酶是光系统II。一些研究表明,来自酶的一些电子用于在特殊条件下产生氢气。但有些人表示,大部分氢气从绿藻代谢的其他途径中获取能量。这将导致实际上不是从阳光直接产生氢气的问题,并且绿藻作为能源作物不比植物更有效。
由高级讲师FikretMamedov和StenbjörnTStyring教授领导的乌普萨拉大学的一组研究人员现已发现改变了对绿藻产氢的看法。研究人员详细研究了光系统II如何在两种不同的绿藻莱茵衣藻(Chlamydomonasreinhardtii)菌株中发挥作用。通过精确测量光系统II的数量和活性在不同条件下如何变化,从而影响氢气产生,他们发现光系统II吸收的大量能量直接进入氢气生产。
“产生氢的氢化酶所需的电子中有80%来自光系统II,这比以前认为的要多得多。这意味着大部分氢气的产生都是由太阳能直接驱动的。这一发现给了我们希望未来将有可能控制绿藻,使效率显着高于现在,“StenbjörnTStyring教授说。
该研究得到了瑞典能源署,克努特和爱丽丝瓦伦堡基金会以及瑞典研究理事会的资助。