基因工程在能源植物改良中的应用

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1、维普资讯http://www.cqvip.com生物技术通报·综述与专论-BIOTECHNoLoGYBULLE,lN2oo7年第3期基因工程在能源植物改良中的应用孙晓波马鸿翔王澎(江苏省农业科学院农业生物技术研究所,南京210014)摘要:利用基因工程技术改良能源植物,对降低能源植物向生物燃料(生物乙醇、生物柴油)的转化成本、提高能源转化效率有着非常重要的意义。目前,基因工程技术已被广泛应用于提高植物总的生物产量、降低或改变植物木质素的含量与成分、在植物体中大量表达纤维素降解酶、提高油料植物的产油量以及改变

2、植物油酯的组成成分等方面的研究。概述了利用基因工程技术在以上方面对能源植物进行改良已取得的进展,讨论了现存问题及未来的发展前景。关键词:基因工程能源植物生物乙醇生物柴油GeneticEngineeringforImprovingEnergyPlantsSunXiaoboMaHongxiangWangPeng(InstituteofBiotechnology,JiangsuAcademyofA~uhuralSciences,Nanjing210014)Abstract:Itissignificantforde

3、creasingthecostandincreasingtheefficiencyinconvemionfrombiomasstobiofuel(bioethanol。biodiese1)thatthegeneticengineeringtechnologyisusedformodifyingenergyplants.Sofartheenergyplantsareimprovedbyusinggeneticengineeringinseveralaspects,suchastheincreaseofthet

4、otalbiomassofplant,thedecreaseandalterationinh铲血contentandcomposition,theproductionofceUulasesintheplantbiomass,theincreaseinoilcontentandthechangeinoilcompositionofoilplant.Theprogressesinaboveareaswerereviewed,theproblemsandprospectintheimprovmentofenerg

5、yplantsviageneticengineeringwerediscused.Keywords:GeneticengineeringEnergyplantBioenthanolBiodiesel能源是国民经济和社会经济发展以及人们日能源植物是最有前景的生物质能之一.狭义的能源常生活不可缺少的物质基础.随着经济的高速发植物是指植物本身(不限于籽粒)含有油脂或石油展.能源大量消耗.世界各国均面临着化石能源资类似物物质的植物:而广义的能源植物几乎可以包源枯竭和因大量化石能源的开采、使用而造成的地括所有植物,大

6、体上可分为以下几类:(1)糖类、淀质灾害频繁发生、温室效应引起的全球气候变暖、粉含量高的植物。还包括一些生长周期短、生长迅酸雨等严重的环境问题。因此,如何开发新型的、对速的草本和木本植物.可以通过发酵转化为燃料酒环境友好的可再生能源成为一项重要课题。要实现精;(2)油脂和石油类似物含量高的植物,可以转化社会经济的可持续发展.新型能源必须是储量丰为生物柴油;(3)直接产烃、氢气等的藻类。富、可再生、且对环境影响较小的。基于这一原则,酒精是清洁汽油生产的主要替代物.目前酒精以能源植物为主的生物质能将是人类未来的

7、理想生产涉及的能源植物主要有糖类作物、淀粉类谷物选择【”。和纤维植物。这些农作物中所含的多糖类物质经过1植物在生物质能源开发利用中的地位微生物发酵可以产生乙醇.燃料醇类可以以1O%的生物质能是指利用生物可再生原料和太阳能比例加入汽油中,称为汽油醇。汽油醇不仅可以减生产的清洁和可持续利用的能源,包括燃料酒精、少汽油的消耗,还可以减少铅、硫的污染。从而起到生物柴油、生物制氢和生物质气化及液化燃料等。净化环境的作用。甘蔗为碳四植物,具有较高的光收稿日期:2006—11—28基金项目:国家“973”计划项目(200

8、6CB708410)资助作者简介:孙晓波(1974一),女,辽宁人,博士,研究方向:植物生物技术通讯作者:马鸿翔,Tel:025—84390300,E—mail:mall】【a8s.ac.cn维普资讯http://www.cqvip.com2生物技术通报BiotechnologyBulletin2007年第3期合速率和干物质积累能力.是发展燃料酒精的理想到5%.那么只要世界农田面积的1/10,就可提供作物【。在巴

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