唯一通讯单位!山东师范大学,重磅Nature Synthesis!
顶刊收割机
2025-08-26 10:30
文章摘要
背景:微生物作为合成生物学底盘生物在化学品合成中面临能量分子供应不足的问题,传统材料-微生物杂合系统存在电子传递效率低和氧化应激等局限。研究目的:构建大肠杆菌-类囊体杂合系统,通过双通道能量通路实现太阳能高效转化为化学能。结论:该系统在光照下实现15.1 mmol·h⁻¹·gₛcw⁻¹的氢气产率,且无氧化应激现象,为可持续生物制造提供了新策略。
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