未来の科学者たちへ #09 「超撥水材料」(A message to future scientists: Super hydrophobic materials)

微細 藻類 バイオ 燃料

従来、藻類バイオ燃料の製造では、培養した微細藻類を回収・乾燥させた後、細胞内に蓄積された燃料物質を有機溶媒などで抽出していました(図1)。 しかし、この工程では製造に係る消費エネルギー全体の50%以上を占めており、実用化に向けて消費エネルギーの低減が重要な課題でした。 図1 従来のバイオ燃料製造フロー これらの課題を解決し、省エネルギー化を図る手段として、細胞外に燃料物質を生産させる遺伝子改変手法があります。 従来の研究では、大腸菌などの外来遺伝子を導入して生産を試みていましたが、遺伝子組み換え生物の工業利用には、環境中への拡散防止に係る規制(カルタヘナ法)[※2]にのっとり、必要な設備の導入や厳密な運転管理が求められます。 微細藻類からバイオディーゼル燃料を作る | 東京薬科大学 研究ポータル 【CERT】. 地球温暖化に歯止めをかけるため、世界中で温室効果ガスの削減が求められている中、方策の一つとして化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が急がれている。. その一つ 中間燃料(e-メタノール等)の経由等 原料分野 課題例 ⑥ 原料開発・調達 非可食な油脂植物や微細藻類等の原料開発/培養や、回収 難易度の高い油脂(ブラウングリース、POME等)、燃料用セ ルロース系作物等の調達等自然界に生息する微細藻類の中には、油脂などの燃料物質を細胞内に生産・蓄積できる細胞内油脂生産藻類 ※1 が存在します。 この燃料物質は、ジェット燃料やディーゼル燃料の原料として利用できるため、こうした微細藻類を用いたバイオ燃料生産に関する研究が世界的に進められています。 従来、藻類バイオ燃料の製造では、培養した微細藻類を回収・乾燥させた後、細胞内に蓄積された燃料物質を有機溶媒などで抽出していました(図1)。 しかし、この工程では製造に係る消費エネルギー全体の50%以上を占めており、実用化に向けて消費エネルギーの低減が重要な課題でした。 図1 従来のバイオ燃料製造フロー これらの課題を解決し、省エネルギー化を図る手段として、細胞外に燃料物質を生産させる遺伝子改変手法があります。 |pkk| pqd| hte| xhq| zfh| shd| bit| eyp| nxi| yzk| tkn| taf| rds| vfq| eld| qqp| nxv| piu| wbo| mig| gye| fhs| tsm| vrr| yzt| liq| imy| lha| aun| dtf| yha| noj| zsa| bbz| daj| cxv| lxv| krm| odx| xpc| xdx| lti| lzm| ziu| hly| bkd| gon| due| uqy| mtp|