科研进展
  • 青岛能源所开发出全新的嗜热全菌催化塑料生物降解策略

    青岛能源所崔球研究员领导的代谢物组学研究组前期已成功建立了热纤梭菌这一典型嗜热细菌的成熟的基因操作平台,可以通过对热纤梭菌的任意遗传改造实现高效全菌催化剂的定向打造。

    2020-05-09
  • 青岛能源所发表关于锂金属电池实际应用面临的挑战的通讯文章

    研究组在前期对锂金属电池的工作机理及衰退机制进行了研究,揭示了电池研究组在前期对锂金属电池的工作机理及衰退机制进行了研究,揭示了电池使用过程中电池整体电化学性能衰变与锂金属电极形貌衍化间的关系,即锂金属电极在电化学过程中的不可逆造成了锂金属电池电化学性能的衰退。

    2020-05-06
  • 青岛能源所利用微生物合成萜烯化合物和芳香族化合物的代谢工程策略

    萜烯化合物和芳香族化合物是两种种类非常丰富的天然产物,广泛应用于材料、能源、医药和食品等领域。以可再生糖为原料,通过代谢工程策略,以微生物细胞工厂合成这两种化合物,产品附加值高,是当前生物化工领域的研究重点。但是,这些化合物的微生物合成都受一些共性问题的限制,如前体和辅因子供应不足、代谢途径过长、代谢支路干扰和产物毒性强等问题。

    2020-04-25
  • 青岛能源所开发出新型双功能铁纳米杂化结构催化剂

    烯烃氧化反应是一类重要的工业反应,其氧化产物包含醛、酮、1,2-二酮、环氧化合物等,这些氧化产物在合成香料、医药中间体以及涂料、油漆等方面都具有极其广泛的应用。传统烯烃氧化反应方法(如:臭氧氧化、Wacker氧化、Lemieux-Johnson氧化、烯烃环氧化等)往往需要使用储量低、价格昂贵、毒性大的贵金属催化剂,或者需要当量甚至是过量的重金属、高碘化合物作为氧化剂,反应条件苛刻、操作复杂、催化活性低、选择性差,严重制...

    2020-04-07
  • 青岛能源所提出不对称拆分聚合制备手性聚合物新策略

    手性科学与生命科学、人类健康、材料技术和国民经济密切相关。源于生物大分子(DNA、蛋白质等)的启发,科学家们发现手性现象也是高分子材料的基本特征之一。

    2020-04-05
  • 青岛能源所开发出高效电催化二氧化碳还原反应催化剂

    利用可再生电力驱动CO2电催化还原为甲醇、甲酸等高附加值化学燃料,在解决CO2过量排放的同时,还可以实现间歇性电能向化学能的直接转化,对控制碳平衡、优化能源消费结构等意义重大。

    2020-03-28
  • 青岛能源所发现细菌酸耐受性新机制

    对于细菌来说在酸性环境中的生长能力至关重要。例如大肠杆菌和沙门氏菌等会在宿主消化道内定殖并引起疾病,而它们在侵染宿主的全过程中都要抵御外界的酸性环境:人的胃部呈强酸性(pH 1.5-2.5),被认为是宿主防御肠道致病菌的第一道屏障;而小肠内呈弱酸性(pH 4-6),大肠杆菌等会在这里快速繁殖并致病。目前已知的大肠杆菌酸抗性系统有五种,它们可以维持大肠杆菌在pH 2左右的环境中存活数小时,但却对大肠杆菌在pH 4-6条件...

    2020-03-24
  • 青岛能源所揭示蓝细菌适应高盐逆境深层机制

    蓝细菌,又称为蓝藻或蓝绿藻,是地球上最古老的微生物之一。它们能通过植物型光合作用,将二氧化碳固定并转化为各类碳水化合物。研究发现,很多蓝细菌在高盐环境下在细胞内合成并积累蔗糖等小分子化合物来抵抗逆境,然而,相关调控机制仍未被清楚揭示。

    2020-03-22