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实现生物质高效转化重要前沿科学问题

与会专家围绕自然生物系统资源在生物质高效转化中的科学价值及应用前景;高效木质纤维素降解酶基因工程及酶工程的关键科学问题;高效微生物资源筛选、改造与利用的关键科学问题;模拟自然生物系统高效降解木质纤维素的仿生理论与技术途径等四个中心议题进行了深入的讨论。
会议执行主席、江苏大学孙建中教授作了《模拟与利用自然生物系统实现生物质高效转化的前沿科学问题》主题评述报告。

孙建中指出,我国生物质转化利用研究必须跳出传统的研究思路,重新认识自然高效生物转化系统资源利用的科学价值。同时,还需要重点解决四个前沿科学问题,包括不同自然生物系统木质纤维素的高效转化机制及其理论价值与仿生应用前景;自然生物系统高效木质纤维素降解酶系统资源挖掘及其工程化利用;高效微生物资源(包括生物共生系统)筛选、改造与利用;自然生物系统高效降解木质纤维素的过程仿生理论基础与实现途径等。

会议执行主席、美国华盛顿州立大学陈树林教授在题为《生物质在白蚁肠道中的转化机制和仿生系统的探索》的主题评述报告中,介绍了白蚁对植物胞壁降解机制领域的最新研究进展,指出白蚁因具备相对完善的植物胞壁降解体系而成为最为高效的生物降解系统之一。
如果将来自其他生物降解体系的新酶与白蚁体内的酶整合,有可能构建出在主要性能方面超越自然界生物体系的人工降解体系,将会为木质纤维生物质的炼制及利用提供解决方案。其他与会专家在报告中重点介绍了牛瘤胃、天牛和白腐真菌等几个代表性自然生物系统的最新研究进展,认为应当充分学习、借鉴和利用自然生物系统以及相关木质纤维素酶基因资源,改造现有的工业生物质降解转化过程的技术体系,构建经济和高效的木质纤维素处理过程系统,通过创建高效仿生生物反应器理论和相关核心技术体系,为能源产业提供经济、高效和可行的高效转化平台。

与会专家提出:通过系统生物学和现代生物技术的手段,实现木质纤维素关键降解酶系基因的定位改造和定向进化,是获得超自然的高活性木质纤维素新酶的有效途径;木质纤维素糖化过程的关键是实现高效、无污染的纤维素原料预处理以及廉价、高效复合纤维素酶系的生产;提出应该从化学、化工和热力学角度出发,通过多产物联产、能量和物质的梯级转化利用、过程强化等手段,实现对高效自然生物系统过程仿生系统的构建。

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