太阳能驱动的无机半导体-微生物杂化体系在二氧化碳固定和生物制造中的应用
何为1,2,席京2,贺天培2,陈娜1,袁荃1,2(1武汉大学人民医院)(2武汉大学化学与分子科学学院)
摘要:随着全球经济的快速发展,传统化石能源消耗显著增加,导致了二氧化碳(CO2)的大量排放,这对自然生态造成了显著的影响。近年来,由太阳能驱动的以大气中CO2为原料的第3代绿色生物制造技术引起了全球广泛关注。过去数年间,研究者们在太阳能驱动的无机半导体-微生物杂化体系领域开展了大量的工作,这对CO2固定以及生物制造领域具有深远的影响。本综述围绕如何构筑高性能无机半导体-微生物杂化体系,分别从无机半导体材料的结构性能优化、无机半导体-微生物界面的构筑以及微生物代谢通路的定向重构3个维度进行了全面综述。最后,本综述展望了无机半导体-微生物杂化体系领域的发展趋势。
关键词:半导体-微生物杂化体系;CO2固定;生物制造
目录介绍
0 引言
1 无机半导体材料的结构性能优化
1.1 无机半导体材料电荷分离性能的优化
1.2 无机半导体材料生物相容性的优化
2 无机半导体-微生物界面相互作用
3 微生物代谢通路的定向重构
3.1 微生物金属离子自沉淀功能的改造
3.2 微生物电子传递功能的改造
3.3 微生物目标产物合成代谢通路的定向改造
3.4 微生物环境耐受性基因的改造
4 总结与展望
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