《表2体外生物合成全亚基藻胆蛋白研究进展Ta b l e2Ad v a n c e s i n i n v i t r o\n\t\t\t\t\t\tb\n\t\t\t\t\

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《藻胆蛋白生物合成研究进展》


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20世纪90年代,O’Regan等人[75]研发了一种以二氧化钛多孔膜为光电极,通过光吸收诱导电荷分离的高效染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cell,DSSC).由于高效染料敏化太阳能电池具有成本低,光电转换效率较高等优点,所以引发了DSSC的研究热潮.PBPs的吸收光谱范围较广,可弥补叶绿素和胡萝卜素的吸收光区,因此可以将藻胆蛋白与叶绿素和胡萝卜素共价结合或者共同吸附于某种光电材料作为DSSC,该DSSC与传统单一的叶绿素敏化太阳能电池相比,可以大大提高光电转化效率.2013年,Pu等人[76]将重组APC三聚体作为敏化材料,构建了基于重组PBPs的DSSC,该DSSC的测试结果显示:在100 mW/cm2的光强度下,光电转换效率达到0.26%,该测试结果表明重组APC三聚体可以作为一种光敏材料候选物,具有潜在的应用价值.