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Technobiological Pathways for High‐CO₂ Capture Using Micro‐/Macroalgae: Genetic Engineering, Process Automation, and Value‐Added Bioproducts

微細藻類・大型藻類を用いた高CO2回収のためのテクノバイオロジカル経路:遺伝子工学、プロセス自動化、および付加価値バイオプロダクト (AI 翻訳)

Sadhana Semwal, H. Joshi

Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering📚 査読済 / ジャーナル2026-02-09#CCUSOrigin: Global
DOI: 10.1002/apj.70225
原典: https://doi.org/10.1002/apj.70225

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は、微細藻類や大型藻類を用いた生物学的CO2回収・利用(CCU)経路を包括的にレビューしたものである。遺伝子工学やプロセス自動化の進展を踏まえ、藻類バイオマス利用や統合的CCUプロセスの最適化を議論する。生物由来CO2の価値化が低炭素社会実現に貢献する可能性を示している。

English

This paper reviews biological CO2 utilization pathways using micro- and macroalgae, covering genetic engineering, process automation, and value-added bioproducts. It summarizes recent advances in algal biomass utilization and integrated CCU processes, emphasizing the potential of bio-based CO2 valorization for a low-carbon future.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

本レビューは、日本が注力するCCU技術の基礎を提供する。日本の藻類研究や遺伝子工学の進展と組み合わせることで、実用化に向けた重要な知見となりうる。

In the global GX context

This paper offers a comprehensive overview of biological CCU pathways, relevant to global efforts in developing scalable carbon capture technologies. It synthesizes recent progress in algal and microbial engineering, supporting international climate mitigation strategies.

👥 読者別の含意

🔬研究者:CCU技術の最新動向と生物工学的アプローチを理解するための基礎的な文献として有用。

🏢実務担当者:藻類を活用したCO2回収・利用プロセスの商業化を検討する際の技術ロードマップとして参考になる。

🏛政策担当者:生物学的CCUの可能性と政策支援の重要性を示すエビデンスとなる。

📄 抄録(日本語訳)

温室効果ガス(GHG)排出は、気候変動の最も重要な要因の一つとして浮上している。これは主に、二酸化炭素(CO₂)の高濃度と大気中での長い寿命によるものである。長期間にわたり、微細藻類培養、シアノバクテリアシステム、光合成微生物、微生物電気合成などの様々な生物学的プロセスが、CO₂をバイオ燃料、バイオプラスチック、バイオリファイナリーへ変換するために検討されてきた。本論文は、生物学的CO₂利用経路とその性能、資源要件、製品収率について広範な概要を提供する。藻類バイオマスの利用、化学物質生産のための微生物の工学、統合的CO₂回収および下流利用プロセスの開発において、最近の進展がなされている。これらの結果は、生物学的炭素回収・利用(CCU)技術の最適化にさらに役立ち、実験室ベースの実証から商業化への移行を促進する可能性がある。本研究は、バイオベースのCO₂の共同価値化が低炭素の未来を達成するのに役立つことを私たちに思い出させる。

AI 翻訳(deepseek-v4-flash)。 正確を期す場合は下の原文を参照してください。

📄 Abstract(原文)

Greenhouse gas (GHG) emissions have emerged as one of the most critical drivers of climate change; this is primarily due to high concentrations and long atmospheric life of carbon dioxide (CO 2 ). For a significant amount of time, various biological processes such as microalgal cultivation, cyanobacterial systems, photosynthetic microorganisms, and microbial electrosynthesis have been examined for the conversion of CO₂ into biofuels, bioplastics, and biorefineries. This paper provides an extensive overview on biological CO 2 utilization pathways as well as their performance, resource requirements, and product yields. Recent progress has been made in the utilization of algal biomass, the engineering of microbes for chemical production, and the development of integrated CO 2 capture and downstream utilization processes. These results could further help in optimizing biological carbon capture and utilization (CCU) technologies that could facilitate their transition from lab‐based demonstrations to commercialization. This study reminds us that covalorization of bio‐based CO₂ helps us to achieve a low‐carbon future.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。