氫化酶有望革新可再生能源系統(tǒng)
研究人員稱,新系統(tǒng)將極大促進(jìn)太陽能技術(shù)發(fā)展。圖片來源:劍橋大學(xué)官網(wǎng)
據(jù)英國劍橋大學(xué)官網(wǎng)3日?qǐng)?bào)道,該校研究人員使用半人工光合作用探索生產(chǎn)和儲(chǔ)存太陽能的新方法:利用太陽光、酶和人造技術(shù),將水轉(zhuǎn)化成為氫氣和氧氣。這種無輔助太陽能驅(qū)動(dòng)水分解技術(shù)可用于革新可再生能源生產(chǎn)系統(tǒng)。
光合作用是植物用來將太陽光轉(zhuǎn)化為能量的過程。當(dāng)植物吸收的水分解時(shí),氧氣會(huì)作為副產(chǎn)物產(chǎn)生。光合作用是地球上最重要的反應(yīng)之一,因?yàn)樗鞘澜缟蠋缀跛醒鯕獾膩碓?,而且產(chǎn)生的氫既環(huán)保,還可無限獲得。
研究論文第一作者、圣約翰學(xué)院博士生卡塔知娜?索克說:“相比天然光合作用,新方法吸收的太陽光更多。天然光合作用效率不高,因?yàn)樗皇菫榱松娑M(jìn)化,只制造出滿足所需的最低能量即可,其轉(zhuǎn)化和存儲(chǔ)潛力僅發(fā)揮出1%―2%?!?/p>
人工光合作用已存在數(shù)十年,但尚未成功用于制造可再生能源,因?yàn)樗枰褂么呋瘎?,催化劑一般昂貴且有毒,因此尚無法用于工業(yè)生產(chǎn)。而新研究則是新興的半人工光合作用領(lǐng)域的一部分,這一領(lǐng)域旨在通過酶來產(chǎn)生所需的反應(yīng),克服全人工光合作用的局限性。
在新研究中,索克團(tuán)隊(duì)不僅提高了人工光合作用產(chǎn)生和儲(chǔ)存的能量,還重新激活了一種已在藻類中蟄伏數(shù)千年的生化反應(yīng)過程。
索克解釋說:“存在于藻類體內(nèi)的氫化酶能將質(zhì)子還原成氫氣。由于并非生存所需,這一過程在進(jìn)化過程中已被停用,但我們成功激活了這一過程?!?/p>
論文作者之一、萊斯納實(shí)驗(yàn)室主任歐文?萊斯納將該研究描述為“里程碑”。他說:“將生物和有機(jī)成分整合到無機(jī)材料中,組裝半人工裝置,為未來開發(fā)新的太陽能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)開辟了新途徑,這項(xiàng)研究克服了許多與之相關(guān)的難題?!?/p>
總編輯圈點(diǎn)
地球上的生物活了幾十億年,改進(jìn)了幾十億年,但不能說已盡善盡美。很多基礎(chǔ)的功能,效率并未達(dá)到理論上的最高。在人類操縱下,二氧化碳可以更快更多地固化為有機(jī)質(zhì)。當(dāng)激活生物體內(nèi)潛伏數(shù)千年的一個(gè)古老功能時(shí),生物學(xué)家的感覺一定極其良好。(記者劉霞)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中創(chuàng)網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。