Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  26
 Số lượt truy cập :  33337520
Dùng tảo làm nhiên liệu sinh học và phân bón
Thứ năm, 02-04-2015 | 08:14:35

Những đám tảo dày đặc trong nước do dòng chảy phân bón nông nghiệp có thể phá hủy sinh vật dưới nước và làm tắc nghẽn sông hồ, nhưng các nhà khoa học vừa cho biết rằng, họ đang tìm cách dọn sạch những tai họa môi trường này và biến chúng thành các sản phẩm hữu ích. Có thể dùng tảo để làm nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học, và có thể tái chế phần dư thừa của nguyên liệu trở lại thành các chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp.


Chú thích: Các nhà khoa học muốn biến các đám tảo (màu xanh lá cây, độc hại dọc theo bờ biển) thành nhiên liệu sinh học và phân bón. Ảnh: Jeff Schmaltz, NASA GSFC

Một hệ thống xử lý sinh học chất dinh dưỡng đa hướng là mục tiêu của một nhóm các nhà khoa học, vừa báo cáo nghiên cứu của họ tại Hội nghị và Triển lãm lần thứ 249 của Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS), một hiệp hội khoa học lớn nhất thế giới. Cuộc họp diễn ra với gấn 11.000 bài thuyết trình về một loạt các chủ đề khoa học.

Tảo có thể có kích thước từ một tế bào duy nhất cho đến rong biển lớn. Chúng chỉ cần có nước, ánh sáng mặt trời và một nguồn dinh dưỡng để phát triển. Nhưng với sự gia tăng một lượng lớn các chất dinh dưỡng nhân tạo - đặc biệt là nitơ và phốt pho từ dòng chảy nông nghiệp – thì sự phát triển này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng tạo thành những khối tảo dày đặc, có thể gây hại trực tiếp cho cá và các loài thủy sinh khác. Những đám tảo này cũng có thể hút oxy từ nước, tạo ra các vùng chết, nơi mà hầu hết sự sống không thể tồn tại.

Nhưng Miller cùng nhóm của mình tại Đại học Western Michigan đã hình dung ra một giải pháp cho vấn đề tảo nan giải này. Hiện tại, tảo đang dần dần được dùng và ngày càng nhiều ở dạng nguyên liệu để làm các loại nhiên liệu sinh học khác nhau trong đó có ethanol. Nó phát triển rất nhanh - nhanh hơn 2 đến 8 lần so với các nguyên liệu làm ethanol tương tự từ đất như ngô, đậu tương hoặc sinh khối cellulose – và do đó đây là một lợi thế. Các hệ thống xử lý tảo quy mô lớn, tập trung hoạt động ở Florida và các nơi khác đang được xây dựng. Miller dựa vào phương pháp này nhưng giảm quy mô xuống ở những vùng nước gần các trang trại nhỏ trên khắp nước Mỹ

"Đối với các ứng dụng nông nghiệp nhỏ, thì hệ thống phải dễ dàng vận hành, gần như tự động và phù hợp cho việc lắp đặt lan tỏa," ông giải thích. "Vì vậy, tôi tập trung vào việc áp dụng công nghệ này mà không cần phải có cơ sở hạ tầng lớn về lưới điện, trạm bơm lớn hay tất cả những thứ cần thiết cho hệ thống tập trung. Một người nông dân sẽ không có thời gian để kiểm tra một đám tảo và hệ thống xử lý, vì vậy nó còn phải có thể hoạt động từ xa".

Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang khám phá nhiều loại nền khác nhau để tối ưu hóa sự phát triển của tảo trong các vùng nước. Bằng cách sử dụng công nghệ in 3-D, các nhà nghiên cứu đã biến đổi chất nền để tạo ra các tính năng hình học khác nhau, tăng cường sự phát triển của tảo. Họ đang thử nghiệm những chất nền này đầu tiên trong phòng thí nghiệm trước khi phân tích chúng trong thực địa. Ngoài ra, họ cũng đang tìm hiểu các tùy chọn khác nhau cho các kỹ thuật thu thập, để phù hợp hơn cho các địa điểm nhỏ và xa xôi.

Miller chỉ ra rằng, có thể dùng tảo để làm nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học, tạo ra lợi nhuận cho nông dân. Và chất thải còn lại sau khi lên men và chưng cất có hàm lượng cao chất dinh dưỡng và carbohydrate, nghĩa là một loại nguyên liệu có thể tái chế trở lại để sử dụng làm phân bón hữu cơ trong nông nghiệp.

Có thể mất một thời gian để có thể vận hành hệ thống này ở các nông trại, nhưng Miller cho biết, nông dân sẽ có lợi lớn về kinh tế khi đăng ký sử dụng. Đó là bởi vì nó có khả năng chuyển tảo độc hại thành nhiên liệu sinh học, giải quyết được vấn đề sinh thái đồng thời biến nó thành dòng lợi nhuận cho các nông dân quy mô nhỏ.

Thanh Vân - Dostdongnai, theo Eurekalert.

Trở lại      In      Số lần xem: 2708

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD