采用蓝藻合成生物学改造实现CO?到PHA塑料碳固定速率5g/L/h; 🆔 ID: 284657 ✅ 可用

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工程化蓝藻Synechococcus elongatus PCC 7942碳固定效率提升至理论最大值82%; 🆔 ID: 284658 ✅ 可用

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PHA合成关键酶PhaC1、PhaC2和PhaA共表达使聚合物积累量达到细胞干重78%; 🆔 ID: 284659 ✅ 可用

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光合自养系统中CO?转化为PHA的电子传递链效率优化至0.78e?/CO?分子; 🆔 ID: 284660 ✅ 可用

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采用CRISPR-Cas9基因编辑技术敲除竞争途径基因pta-ackA使碳通量提高3.2倍; 🆔 ID: 284661 ✅ 可用

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工程菌株在气升式光生物反应器中实现连续培养PHA产率12.5g/L/天; 🆔 ID: 284662 ✅ 可用

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光系统II与CO?还原酶耦合模块使量子效率达到0.12mol e?/mol photon; 🆔 ID: 284663 ✅ 可用

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PHA生物合成途径中β-酮硫解酶Ketothiolase活性提升至15.8U/mg蛋白; 🆔 ID: 284664 ✅ 可用

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采用氮限制策略诱导PHA积累使细胞内聚合物浓度达到92mg/g细胞; 🆔 ID: 284665 ✅ 可用

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工程化蓝藻碳固定途径中RuBisCO酶活性优化至45μmol CO?/mg蛋白/min; 🆔 ID: 284666 ✅ 可用

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光合电子传递链中细胞色素b6f复合体效率提升至理论值的79%; 🆔 ID: 284667 ✅ 可用

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PHA合成调控基因phaR敲除后聚合物生产速率提高2.8倍; 🆔 ID: 284668 ✅ 可用

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采用两阶段培养策略实现碳固定速率5g/L/h同时维持细胞活性91%; 🆔 ID: 284669 ✅ 可用

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工程菌株在10%CO?富集条件下PHA生产强度达到18.3g/L/天; 🆔 ID: 284670 ✅ 可用

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光自养系统中CO?到PHA的碳转化数CCE达到0.85mol PHA/mol CO?; 🆔 ID: 284671 ✅ 可用

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PHA颗粒表面疏水性指数优化至65使后续回收效率提升40%; 🆔 ID: 284672 ✅ 可用

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工程化蓝藻中异源表达PHB合成酶使聚合物分子量达到5.2×10?Da; 🆔 ID: 284673 ✅ 可用

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采用LED光照系统优化光强至500μmol photons/m2/s实现最佳碳固定; 🆔 ID: 284674 ✅ 可用

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碳固定途径中磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶PEPC活性提升至32μmol/mg/min; 🆔 ID: 284675 ✅ 可用

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PHA生物合成中乙酰-CoA羧化酶ACC活性优化至18μmol/mg/min; 🆔 ID: 284676 ✅ 可用

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工程菌株在批次培养中PHA积累率达到细胞干重85%; 🆔 ID: 284677 ✅ 可用

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采用CO?浓缩机制使细胞外CO?浓度维持在15%实现高效固定; 🆔 ID: 284678 ✅ 可用

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光合系统中类囊体膜电子传递速率优化至120μmol e?/mg chl/h; 🆔 ID: 284679 ✅ 可用

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PHA合成关键基因phaC1过表达使聚合物链延伸效率提升3.5倍; 🆔 ID: 284680 ✅ 可用

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工程化蓝藻在连续光照条件下碳固定速率维持5g/L/h超过120小时; 🆔 ID: 284681 ✅ 可用

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采用气体扩散电极系统实现CO?传质效率提升至0.92mmol CO?/L/h; 🆔 ID: 284682 ✅ 可用

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PHA聚合物中3-羟基丁酸单体比例优化至78%提升材料热稳定性; 🆔 ID: 284683 ✅ 可用

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工程菌株在混合营养条件下碳固定与PHA合成耦合效率达到0.82; 🆔 ID: 284684 ✅ 可用

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光系统I与铁氧还蛋白-NADP?还原酶耦合效率优化至0.65e?/photon; 🆔 ID: 284685 ✅ 可用

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采用pH自控系统维持培养环境pH 7.2使碳固定速率稳定在5g/L/h; 🆔 ID: 284686 ✅ 可用

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