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C3~°C4~°综合利用研究最近获得两项成果
近年来,随着世界人口的增长和经济的不断发展,能源和食品等基础资源的不断短缺已经成为全球性的难题。而在这一情况下,我们不得不寻找一种既可用于生物质能生产又可用于食品生产的更加独特的作物。C3/C4植物,即光合途径为C3和C4的热带和亚热带作物因其具有光合效率和耐旱性优异、种植条件适应性强等特点成为了研究的热点,而C3/C4植物的转化率和光合效率决定了其利用的效果。最近,C3/C4植物综合利用领域的两项关键性的研究成果取得,标志着该领域研究进入了一个新的阶段。
C3/C4植物综合利用的研究一直是此领域的热点和难点,因为C3/C4植物中C3植物和C4植物一般难以混种,使得其生产成本增加。而根据最近发表在《植物学报》杂志的研究论文,经过多年的努力,科研工作者利用基因技术和生物技术实现了C3/C4植物间基因信息和代谢物质的信息相互应用的研究,从而破解了这个困境。通过创造一些新的品种,发现改良后的作物C3/C4植物混种后的产量和质量均实现了稳步提升。
除此之外,C3/C4植物生产大量的残枝、叶、杆、粗粒等剩余物质,这些剩余物质可以用于生产生物燃气并用于代替化石燃料,但是在传统的生物燃气生产中会有一定的残留问题,导致其使用效果变差。不过,另一项位于美国芝加哥大学的研究表明,现在,科学家们发明了一种以C3/C4植物剩余物质为原料的生物燃气制备技术,通过高效的生物发酵技术和优化的模拟实验设计使得生物燃气制备过程中无任何毒害物质产生,而相应的生物燃气质量和效率的大大提高,有望在未来能够为解决能源短缺问题作出一定的贡献。
因此,随着C3/C4植物综合利用的技术的发展,C3/C4植物的种植不仅仅可以应用在生物质能、化肥等领域上,还能选培育出更多高效耐旱、耐病虫和耐盐种类,为农业生产增效、降本、增收发挥更大的作用。同时,未来,我们还应该建立对C3/C4植物综合利用的全链条的研究模式,实现对其欠缺效率因素的解决以及重点突破在多学科合作下取得更多更有价值的研究成果。