《纖維素有序納米複合材料的可控生物製造》是依託華中科技大學,由楊光擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:纖維素有序納米複合材料的可控生物製造
- 項目類別:面上項目
- 項目負責人:楊光
- 依託單位:華中科技大學
- 負責人職稱:教授
- 批准號:20774033
- 研究期限:2008-01-01 至 2010-12-31
- 申請代碼:B0509
- 支持經費:32(萬元)
《纖維素有序納米複合材料的可控生物製造》是依託華中科技大學,由楊光擔任項目負責人的面上項目。
《纖維素有序納米複合材料的可控生物製造》是依託華中科技大學,由楊光擔任項目負責人的面上項目。項目摘要通過生物技術與納米技術的有機結合,以細菌纖維素為分子組裝的納米機器人,用分子模板、動態微流控制及電磁等方法在納米尺寸範圍...
但是,目前有關纖維化三維心肌組織中細胞力-電回響規律和機制不清楚。本項目通過開發利用功能生物材料(如明膠–丙烯酸酐微凝膠和膠原-海藻酸鈣複合水凝膠)和生物製造技術(如光圖形花和三維生物列印),構建了功能性纖維化三維心肌微組織模型。通過水凝膠濃度和交聯方式的調控,實現了微組織中細胞三維剛度微環境調控;...
本項目基於微生物的生物製造的目的,以釀酒酵母和大腸桿菌為模式微生物,木醋桿菌和肝素黃桿菌為功能菌種,利用微生物的特異結構和多樣功能進行仿生和調控,操縱微生物進行加工組裝,建立了用於微生物定位操縱和可控裝配的微流控技術和噴墨生物列印技術,初步實現了對微生物進行多層次不同尺度的調控。圍繞項目研究目標,...
本項目採用已建立的生物製造過程控制的方法,在生物合成過程中經分子模板和微流控調控葡糖醋桿菌的定向運動,通過此種方法構建有序納米纖維生物材料用於細胞的定向的分布、遷移、增殖、分化等,用於皮膚組織、神經組織、人工血管、人工椎間盤等的修復與再生。進一步的,是將生物材料的有序微界面結合生物電信號,構建基於...
《纖維素生物質預處理機制的多尺度原位研究》是依託北京化工大學,由程剛擔任項目負責人的聯合基金項目。項目摘要 纖維素生物質在酶解時表現出的抗降解屏障是一個多尺度問題。一些預處理技術能夠不同程度的減弱生物質抗降解屏障, 但是它們對生物質細胞壁微納米結構的作用機制還不明確。通過使用同步輻射x 射線和小角中子...
以研究動態納米BC纖維的生物礦化過程。通過聯合使用X射線吸收近邊結構等分析技術重點研究準動態納米BC纖維生物礦化的初始過程,揭示其生物礦化的本質規律及其調控機理,從分子水平認識納米纖維結構、表面化學組成等與生物礦化材料精細結構和性能的關聯規律,為設計和製備具有精細多級結構的仿生生物礦化材料提供科學依據。
細菌纖維素因特有的三維納米纖維網路結構和優異的生物學性能,而被譽為21世紀最有發展前景的生物材料之一。本書全方位、系統性地介紹細菌纖維素的結構、性質與生物合成,細菌纖維素在組織工程支架領域的套用,細菌纖維素表面功能化改性,細菌纖維素複合材料,以細菌纖維素為模板合成的無機納米材料,細菌纖維素的降解,...
《細菌纖維素納米纖維支架的生物納米效應探索研究》是依託天津大學,由萬怡灶擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 天然細胞外基質為三維納米纖維結構,其纖維連續,直徑為納米級,包含比例確定的納米與微米空間,且與細胞存在納米水平的相互作用。然而,目前的人工纖維支架,其纖維直徑多為微米或數百納米,或者缺乏微米空間...
第1章 纖維素生物技術概述 1.1 天然纖維素原料定義 1.2木質纖維素資源特點 1.2.1 原料組成結構複雜性 1.2.2 原料組織結構不均一性 1.3 纖維素生物技術開發研究的意義 1.3.1 在自然界物質循環中的作用 1.3.2 在綠色化學與工程中的地位與作用 1.3.3 纖維素生物技術在循環經濟中的地位與作用 1.3....
纖維素共生物是指棉、麻、木材等天然纖維素中含有的天然雜質。其含量因纖維品種和成熟程度而異。主要包括:(1)半纖維素,有非纖維素的碳水化合物和由纖維素降解後產生的短鏈(聚合度小於200)纖維素。主要有木聚糖、阿拉伯糖、葡萄糖醛酸、半乳糖等剩基組成的聚合物,聚合度不大於150,可溶於鹼液;(2)木素...
以非糧原料或農業廢棄物為原料轉化的液態燃料,有利於環境安全,技術可行性強,有希望替代傳統化石能源。簡介 纖維素燃料 以纖維素質材料為原料製造的生物燃料,如富含纖維素、生長迅速的草本植物。將英文汽油 (gasoline)單詞中前綴“gas”去掉,引入“grass”(草),就組成了形象生動的專有名詞“草油”(grassoline...
《基於醋酸纖維素的生物可降解材料的合成與性能研究》是2017年中國水利水電出版社出版的圖書,作者是朱江。內容簡介 本書以纖維素衍生物——醋酸纖維素為例,側重介紹其與聚對二氧環己酮的接枝改性,合成可完全生物降解的材料,並對其潛在的用途進行了闡述。本書主要內容包括:醋酸纖維素-聚對二氧環己酮接枝共聚物的...
堅持創新和特色發展,重點發展生物藥、化學藥、中藥、醫療器械和生物製造等產業。1.生物藥 依託海滄生物醫藥港產業集聚區,發揮特寶、萬泰海滄、未名生物等重點企業作用,開發蛋白質及多肽藥物、疫苗、抗體藥物、幹細胞等生物技術藥物。發揮廈門大學國家傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心等平台優勢,聚焦分子生物學、...
在2013年,中國國務院發布了生物行業發展規劃藍皮書,提出了生物製造,生物能源,生物材料等生物行業整體目標。並指出自十一五規劃以來,生物產業產值以每年22.9%的速度飛速發展。到2015年,我國生物產業形成特色鮮明的產業發展能力,對經濟社會發展的貢獻作用顯著增強,在全球產業競爭格局中占據有利位置。到2020年,生物產業...
加大中藥製藥過程的關鍵技術開發和推廣,提升裝備製造水平。打造一批從原料藥材到藥品的中藥標準化示範產業鏈。加快作用機理明確、物質成分可控、臨床療效確切、使用安全的中藥品種的開發,培育現代中藥大品種。(二)突破核心部件制約,促進生物醫學工程高端化發展。圍繞預防、診斷、治療、手術、急救、康復等醫療、家庭和個人...
第3章生物基聚合物的生物製造80 3.1生物基大分子的合成生物學途徑和底盤細胞的構建方法80 3.1.1底盤細胞81 3.1.2生物基材料合成相關代謝途徑改造及套用88 3.2聚羥基脂肪酸酯的生物合成94 3.2.1PHA的多樣性與生物合成95 3.2.2生物合成PHA的主要策略97 3.3聚乳酸的生物合成103 3.4甲殼素及其生物合成106...
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入落實習近平總書記關於製造強國、質量強國、網路強國、數字中國、數字經濟等重要論述和對河北工作的一系列重要指示,立足新發展階段,完整、準確、全面貫徹新發展理念,積極服務和融入新發展格局,堅持穩中求進工作總基調,以推動高質量發展...
第5章 纖維素的酶水解 5.1 纖維素酶 5.2 半纖維素酶 5.3 漆酶 5.4 木質纖維素酶水解的影響因素 5.5 木質素水解對纖維生物轉化的影響 第6章 水解液 6.1 水解液的化學組成及成分含量 6.2 水解液的發酵 6.3 水解液的轉化 6.4 水解液的中和 第7章 木質纖維素預處理過程中抑制物的形成及...
《哈氏嗜纖維菌結晶纖維素降解酶類的分子生物學研究》是依託山東大學,由盧雪梅擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 纖維素結晶區的降解是提高纖維素利用效率的關鍵。然而,目前套用最多的真菌纖維素酶對結晶區的轉化率比較低。好氧的嗜纖維菌屬在自然界分布廣泛,能在貧瘠的環境中迅速徹底地降解結晶纖維素。嗜纖維...
“十四五”時期,我國生物技術和生物產業加快發展,生物經濟成為推動高質量發展的強勁動力,生物安全風險防控和治理體系建設不斷加強。生物經濟總量規模邁上新台階。生物經濟增加值占國內生產總值的比重穩步提升,生物醫藥、生物醫學工程、生物農業、生物製造、生物能源、生物環保、生物技術服務等戰略性新興產業在國民經濟社會...
創新能力不斷增強,行業研發經費投入強度達到2%,高性能纖維研發製造能力滿足國家戰略需求。數位化轉型取得明顯成效,企業經營管理數位化普及率達80%,關鍵工序數控化率達80%。綠色製造體系不斷完善,綠色纖維占比提高到25%以上,生物基化學纖維和可降解纖維材料產量年均增長20%以上,廢舊資源綜合利用水平和規模進一步發展...
到 2035 年,我國醫用植入材料、防護與應急救援材料、高性能纖維複合材料等重點套用領域國產化率超過 50%,基本滿足軍民兩用需求。加強工業設計創新,提升技術套用與產品開發水平。堅持問題導向,面向人民需要,提高製造創新設計能力,全面推廣套用以綠色、智慧型、協同、系統為特徵的先進設計方法技術。強化紡織工業設計理論研究...
根據“十二五”規劃綱要和《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發〔2010〕32號)的部署和要求,為加快培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業,特制定本規劃。一、背景當今世界新技術、新產業迅猛發展,孕育著新一輪產業革命,新興...
[5] 天津市自然科學基金重點項目,“微環境調控細菌纖維素結構合成機制研究”,2019.04-2022.03(契約編號:19JCZDJC34700)(項目負責人)[6] 天津市科技計畫項目,“生物防腐劑的綠色生物製造與食品防腐新型保鮮材料開發”,2019.04-2022.03(契約編號:19PTSYJC00060)(項目負責人)[7] 天津市自然科學基金重點...
醫養健康產業以健康新材料、生物醫藥為突破口,重點支持齊悅科技、科倫藥業等骨幹企業,推動齊悅高端納米纖維膜材料、智慧型康養輔具等產業化項目投產見效。加快實施微研生物科技高端動保綠色生物製造項目、山東能源集團藥用輔料等重大項目,完善鏈條、膨脹規模,推動醫養健康產業高質量發展。高端裝備製造產業以高端醫療器械、生態...
相比於其他輕質高強材料的構築技術和方法,取向冷凍技術是一種相對古老的技術手段。但是取向冷凍技術的構築方法簡單,適用性廣;同時這種方法在水相體系中有得天獨厚的優勢,所以更容易對材料進行功能化以及更容易製備生物相容性材料。研究進展 利用冰模板法製造新型複雜結構多孔材料在最近十年被研究人員廣泛地關注並研究,...
5. 先進製造與新材料領域關鍵計量技術研究。研究精密加工原級標準及核心部件參數、片上納米幾何量與電學參數等先進制造領域關鍵計量技術;研究工業機器人柔性計量測試技術;攻克微納尺度、多分量力與扭矩、光電信息、高能雷射等核心計量技術;開展碳基新材料、新型顯示材料、高端稀土功能材料等材料關鍵計量測試技術研究和...
生物製造。以培育生物基材料、發展生物化工產業和做強現代發酵產業為重點,大力推進酶工程、發酵工程技術和裝備創新。突破非糧原料與纖維素轉化關鍵技術,培育發展生物醇、酸、酯等生物基有機化工原料,推進生物塑膠、生物纖維等生物材料產業化。大力推動綠色生物工藝在食品、化工、製漿、製革等領域關鍵工藝環節的套用示範...
負碳減排:研究空氣中二氧化碳直接捕集的新原理和新技術、生物質能耦合碳捕集利用關鍵技術、海洋生物碳匯技術等。變革性二氧化碳利用:研究二氧化碳捕集-轉化一體化多功能材料和技術,研究二氧化碳和N2電化學解離再生合成氨/尿素技術、二氧化碳製備高性能碳材料技術等二氧化碳化工轉化利用途經機制,研究基於生物製造的二氧化碳轉化...
知識型和消費型首都經濟特徵,統籌整合首都人才、資金、技術等各類創新要素,在電子信息、生物、新能源和節能環保、新能源汽車、新材料、裝備製造、航空航天、文化創意等產業集中支持一批產學研用合作項目,努力在重大關鍵技術上實現突破,推廣一批具有自主智慧財產權並能帶動形成新...