{"id":70992,"date":"2023-01-18T18:51:14","date_gmt":"2023-01-18T17:51:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greatitalianfoodtrade.it\/?p=70992"},"modified":"2025-04-14T10:44:48","modified_gmt":"2025-04-14T08:44:48","slug":"alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/","title":{"rendered":"Alghe e microalghe. Carbon farming e upcycling di CO2"},"content":{"rendered":"<p><em>Carbon farming<\/em>\u00a0e\u00a0<em>upcycling<\/em>\u00a0&#8211; le parole chiave per mitigare il\u00a0cambiamento climatico\u00a0e dare vita all\u2019economia circolare\u00a0(1,2) &#8211; trovano in\u00a0alghe\u00a0e\u00a0microalghe\u00a0un\u2019espressione senza pari sulla superficie terrestre.<\/p>\n<p>Queste forme di vita primigenia non solo sequestrano enormi volumi di carbonio in atmosfera, ma convertono rapidamente la CO2 in materia organica e cos\u00ec in cibo,\u00a0mangimi,\u00a0fertilizzanti, biocarburanti.<\/p>\n<p>ABECCS (<em>Algae-based Bioenergy with Carbon Capture and Storage<\/em>) \u00e8 una delle applicazioni della\u00a0<em>blue bioeconomy<\/em>\u00a0pi\u00f9 interessanti. Produrre\u00a0proteine\u00a0ed\u00a0energia\u00a0divorando anidride carbonica.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-light-blue ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#1_Mitigare_il_climate_change_con_sistemi_a_emissioni_negative_IPPC\" >1) Mitigare il\u00a0climate change\u00a0con sistemi a emissioni negative.\u00a0IPPC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#2_Stoccaggio_di_carbonio_I_limiti_degli_ecosistemi_terrestri\" >2) Stoccaggio di carbonio. I limiti degli ecosistemi terrestri<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#3_Microalghe_superstar_nello_stoccaggio_di_carbonio\" >3) Microalghe\u00a0superstar\u00a0nello stoccaggio di carbonio<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#31_Rapporto_tra_bioenergia_prodotta_e_spazio_utilizzato\" >3.1) Rapporto tra bioenergia prodotta e spazio utilizzato<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#32_Consumo_di_acqua_e_condizioni_di_crescita\" >3.2) Consumo di acqua e condizioni di crescita<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#33_Rapidita_di_crescita\" >3.3) Rapidit\u00e0 di crescita<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#34_Prosperita_in_ambienti_ad_alta_concentrazione_di_CO2\" >3.4) Prosperit\u00e0 in ambienti ad alta concentrazione di CO2<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#4_Upcycling_di_CO2_per_la_produzione_industriale_di_alghe_Lesempio_di_Pond_Technology\" >4)\u00a0Upcycling\u00a0di CO2 per la produzione industriale di alghe. L\u2019esempio di Pond Technology<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#5_Biocarburanti_a_emissioni_negative_da_microalghe\" >5)\u00a0Biocarburanti a emissioni negative da microalghe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#6_Sistemi_integrati_di_agricoltura_silvicoltura_e_coltivazione_di_alghe\" >6) Sistemi integrati di\u00a0agricoltura,\u00a0silvicoltura\u00a0e coltivazione di alghe<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#61_Sistemi_integrati_output_di_proteine_ed_energia\" >6.1) Sistemi integrati, output di proteine ed energia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#7_Conclusioni_provvisorie\" >7) Conclusioni provvisorie<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/www.foodtimes.eu\/it\/pianeta\/alghe-e-microalghe-carbon-farming-e-upcycling-di-co2\/#Note\" >Note<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Mitigare_il_climate_change_con_sistemi_a_emissioni_negative_IPPC\"><\/span>1) Mitigare il\u00a0<em>climate change<\/em>\u00a0con sistemi a emissioni negative.\u00a0IPPC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>\u2018<em>Mitigation\u00a0of Climate Change<\/em>\u2019<\/strong>, il rapporto 2022 di IPCC (<em>The Intergovernmental Panel on Climate Change<\/em>), conferma quanto gi\u00e0 annotato nel 2014. (3) La probabilit\u00e0 di contenere l\u2019aumento della temperatura globale entro il limite di +2\u00b0C \u00e8 associata a 116 possibili scenari, laddove:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u201987% delle ipotesi si basa sull\u2019adozione di sistemi BECCS (<em>Bioenergy with carbon capture and storage<\/em>),<\/li>\n<li>il 67% di questi scenari postula che tali sistemi esprimano, entro il 2100, almeno il 20% dell&#8217;energia primaria mondiale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Produrre energia\u00a0a emissioni zero<\/strong> (es. solare, biometano), secondo IPCC, non \u00e8 sufficiente a mitigare il riscaldamento globale. Servono anche sistemi a emissioni negative, in grado cio\u00e8 di assorbire pi\u00f9 carbonio di quanto ne emettano.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Stoccaggio_di_carbonio_I_limiti_degli_ecosistemi_terrestri\"><\/span>2) Stoccaggio di carbonio. I limiti degli ecosistemi terrestri<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>Alberi e piante<\/strong>\u00a0(es. canapa, bamb\u00fa) sono strumenti fondamentali per combattere il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio del carbonio. (4) Uno studio scientifico pubblicato su <em>Nature<\/em> (Terrer\u00a0<em>et al<\/em>., 2021) ha peraltro evidenziato l\u2019esistenza di una relazione variabile, anche negativa, tra lo sviluppo delle biomasse vegetali e lo stoccaggio di CO2 nei suoli (SOC,\u00a0<em>Soil Organic Carbon<\/em>). (5)<\/p>\n<p><strong>L\u2019osservazione<\/strong>\u00a0di 108 studi sperimentali ha mostrato che lo stoccaggio di carbonio nei suoli (SOC) diminuisce quando la biomassa vegetale \u00e8 fortemente stimolata dalla CO2. La riduzione delle\u00a0<em>performance<\/em>\u00a0dei suoli sembra legata al maggior assorbimento di nutrienti da parte di alcune piante, forse anche in relazione alle pratiche agronomiche adottate. Le proiezioni di SOC potrebbero quindi richiedere una revisione.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Microalghe_superstar_nello_stoccaggio_di_carbonio\"><\/span>3) Microalghe\u00a0superstar\u00a0nello stoccaggio di carbonio<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>Le microalghe<\/strong>\u00a0rappresentano una delle soluzioni pi\u00f9 promettenti sia per produrre alimenti di alto valore nutrizionale (6,7), sia per contribuire alla mitigazione del\u00a0<em>climate change<\/em>. Anche attraverso la creazione di sistemi di stoccaggio di carbonio che possono superare i limiti degli ecosistemi terrestri, in ragione di quanto segue.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"31_Rapporto_tra_bioenergia_prodotta_e_spazio_utilizzato\"><\/span>3.1) Rapporto tra bioenergia prodotta e spazio utilizzato<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>La produzione\u00a0di bioenergia<\/strong> attraverso le microalghe richiede una superficie dieci volte inferiore a quella necessaria a produrre la stessa quantit\u00e0 di energia attraverso le piante terrestri.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"32_Consumo_di_acqua_e_condizioni_di_crescita\"><\/span>3.2) Consumo di acqua e condizioni di crescita<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>La coltivazione\u00a0di microalghe<\/strong> consuma meno acqua di molte colture terrestri. Con due sostanziali differenze:<\/p>\n<ul>\n<li>non \u00e8 richiesto, se pur possibile, l\u2019utilizzo di acqua dolce,<\/li>\n<li>\u00e8 possibile apportare sostanze nutritive tramite acque reflue di altri processi industriali.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"33_Rapidita_di_crescita\"><\/span>3.3) Rapidit\u00e0 di crescita<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>La fotosintesi\u00a0<\/strong>viene utilizzata dalle microalghe per assorbire CO2, acqua, luce solare e produrre energia. Ma a differenza di molte piante, le microalghe non hanno bisogno di sviluppare steli e\/o radici.<\/p>\n<p><strong>L\u2019energia\u00a0delle microalghe<\/strong> \u00e8 perci\u00f2 dedicata in prevalenza alla divisione cellulare, che ne consente la replicazione costante a un ritmo molto pi\u00f9 rapido rispetto agli alberi.<\/p>\n<p><strong>Anche perci\u00f2<\/strong>\u00a0le microalghe acquatiche sono state identificate come specie a crescita rapida il cui tasso di fissazione del carbonio \u00e8 superiore a quelli delle piante terrestri.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"34_Prosperita_in_ambienti_ad_alta_concentrazione_di_CO2\"><\/span>3.4) Prosperit\u00e0 in ambienti ad alta concentrazione di CO2<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Alcune specie\u00a0<\/strong>di microalghe sono in grado di prosperare in ambienti ad alta concentrazione di CO2 e rimuoverla efficacemente a un tasso da 10 a 50 volte superiore a quello delle piante terrestri. Un acro (0,4 ha) di alghe pu\u00f2 rimuovere fino a 2,7 tonnellate al giorno di CO2.<\/p>\n<p><em><strong>Chlorella<\/strong><\/em>\u00a0spicca nella grande resistenza a condizioni ambientali difficili, mostrando ottimi tassi di crescita a diverse concentrazioni di CO2 (15%), oltrech\u00e9 in presenza di ossidi di azoto e di zolfo (NOx, SOx), gas responsabili dello smog. (8)<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Upcycling_di_CO2_per_la_produzione_industriale_di_alghe_Lesempio_di_Pond_Technology\"><\/span>4)\u00a0<em>Upcycling<\/em>\u00a0di CO2 per la produzione industriale di alghe. L\u2019esempio di <em>Pond Technology<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/pondtech.com\"><em><strong>Pond Technologies<\/strong><\/em><\/a>\u00a0(Canada) ha sviluppato un sistema di\u00a0<em>upcycling<\/em>\u00a0della CO2 emessa da vari impianti industriali (es. centrali elettriche, raffinerie petrolifera, cementifici, industrie alimentari, <em>etc<\/em>.).<\/p>\n<p><strong>Bioreattori\u00a0convenzionali<\/strong>, collegati alle infrastrutture, trasferiscono le emissioni dai camini alle vasche ove le alghe consumano l&#8217;anidride carbonica e rilasciano ossigeno in atmosfera, producendo altres\u00ec biomasse con diverse destinazioni.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_Biocarburanti_a_emissioni_negative_da_microalghe\"><\/span>5)\u00a0Biocarburanti a emissioni negative da microalghe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>I sistemi ABECCS<\/strong>\u00a0(<em>Algae-based Bioenergy with Carbon Capture and Storage<\/em>) utilizzano microalghe marine per produrre energia a emissioni negative, in grado cio\u00e8 di assolvere ai fabbisogni indicati da IPPC (vedi sopra, paragrafo 1).<\/p>\n<p><strong>I vantaggi\u00a0dei\u00a0<em>biofuels<\/em><\/strong>\u00a0cos\u00ec prodotti, rispetto ad altri materiali falsamente rappresentati come tali, sono:<\/p>\n<ul>\n<li>impronta di carbonio effettivamente negativa (a differenza, ad esempio, dell\u2019olio di palma. Vedi nota 9),<\/li>\n<li>assenza di competizione con le produzioni alimentari, negli\u00a0<em>input<\/em>\u00a0(es. acqua dolce) e gli\u00a0<em>output<\/em>\u00a0(come invece, tra le altre, le colture di mais a uso\u00a0<em>biofuel<\/em>). (10)<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"6_Sistemi_integrati_di_agricoltura_silvicoltura_e_coltivazione_di_alghe\"><\/span>6) Sistemi integrati di\u00a0agricoltura,\u00a0silvicoltura\u00a0e coltivazione di alghe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>Sistemi integrati<\/strong>\u00a0di agricoltura, silvicoltura e coltivazione di alghe\u00a0risultano altres\u00ec promettenti &#8211; sotto i diversi punti di vista, economico e ambientale &#8211; per la produzione di alimenti, mangimi e bioenergia. Si segnala al riguardo uno studio (Beal\u00a0<em>et al<\/em>., 2018) su un progetto di ABECCS ove un impianto di alghe di 121 ettari \u00e8 stato abbinato a una foresta di eucalipto di 2.680 ettari. (11)<\/p>\n<p><strong>La biomassa\u00a0di eucalipto<\/strong> alimenta la generazione combinata di calore ed elettricit\u00e0 (<em>combined heat and power plants<\/em>, CHP) con successiva cattura e stoccaggio del carbonio (<em>Carbon Capture and Storage<\/em>, CCS). Una parte della CO2 catturata viene utilizzata per la coltivazione delle alghe, il resto viene sequestrato. La combustione della biomassa fornisce CO2, calore ed energia elettrica, favorendo al tempo stesso la coltivazione delle alghe.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"61_Sistemi_integrati_output_di_proteine_ed_energia\"><\/span>6.1) Sistemi integrati, <em>output<\/em> di proteine ed energia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Il sistema integrato<\/strong>\u00a0oggetto di analisi (Beal\u00a0<em>et al<\/em>., 2018) ha prodotto una quantit\u00e0 di proteine pari a quella della soia, generando al contempo 61,5 TJ di energia elettrica e sequestrando 29.600 t\/anno di CO2. L\u2019energia generata \u00e8 risultata maggiore di quella consumata, l&#8217;impronta idrica (acqua dolce) pressoch\u00e9 uguale a quella della soia.<\/p>\n<p><strong>I risultati economici<\/strong>\u00a0sono risultati pari a quelli di una monocoltura di soia, grazie alla disponibilit\u00e0 di combinazioni di prodotti che possono includere la fornitura di biomassa algale &#8211; con funzioni sostitutive della farina di pesce, ovvero della soia &#8211; con corrispondenti crediti di carbonio. E un apprezzabile valore ambientale per il rispetto della biodiversit\u00e0 in area forestale.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"7_Conclusioni_provvisorie\"><\/span>7) Conclusioni provvisorie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>Alghe e microalghe<\/strong>\u00a0rappresentano una soluzione concreta per la produzione di biomasse con varie destinazioni (alimenti, mangimi, fertilizzanti e biostimolanti, <em>biofuels<\/em>) e bioenergia, con impronta carbonica negativa.<\/p>\n<p><strong>L\u2019integrazione\u00a0<\/strong>della produzione di microalghe nei sistemi agricoli e industriali appare promettente anche per le prospettive di\u00a0<em>upcycling<\/em>\u00a0di flussi laterali dei processi (es. coprodotti) in ingredienti alimentari.<\/p>\n<p><em>Dario Dongo e Giulia Pietrollini<\/em><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Note\"><\/span>Note<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>(1) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Carbon farming, via libera del Consiglio alla certificazione UE dei crediti di carbonio in agricoltura.\u00a0FT (Food Times). 21.12.22<\/p>\n<p>(2) Dario Dongo. Upcycling, la via maestra di ricerca e innovazione. <em>FT (Food Times).<\/em>\u00a01.1.23<\/p>\n<p>(3) IPPC,\u00a0The Synthesis Report of the Fifth Assessment Report, (2014) AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 \u2014 IPCC<\/p>\n<p>(4) Marta Strinati. Il potere della canapa di sequestrare carbonio al centro di Hemp-30. <em>FT (Food Times)<\/em>. 10.1.23<\/p>\n<p>(5) Terrer, C., Phillips, R.P., Hungate, B.A.\u00a0et al.\u00a0(2021). A trade-off between plant and soil carbon storage under elevated CO2.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-021-03306-8\">https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-021-03306-8<\/a>\u00a0<em>Nature<\/em>\u00a0591, 599\u2013603.\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-021-03306-8\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-021-03306-8<\/a><\/p>\n<p>(6) Dario Dongo. ProFuture, microalghe per nutrire il pianeta. Il progetto di ricerca UE. <em>FT (Food Times).\u00a0<\/em>18.6.19<\/p>\n<p>(7) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Alghe e microalghe per uso alimentare in Europa, l\u2019ABC. <em>FT (Food Times).<\/em>\u00a014.11.22<\/p>\n<p>(8) S.P. Singh, Priyanka Singh (2014). Effect of CO2 concentration on algal growth: A review.\u00a0<em>Renewable and Sustainable Energy Reviews<\/em>. Volume 38, 2014, Pages 172-179, ISSN 1364-0321, <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.rser.2014.05.043\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.rser.2014.05.043<\/a>.<\/p>\n<p>(9) Dario Dongo, Giulia Caddeo. <a href=\"https:\/\/www.egalite.org\/biodiesel-da-olio-di-palma-antitrust-condanna-eni\/\">Biodiesel da olio di palma. Antitrust condanna ENI<\/a>. <em>\u00c9galit\u00e9<\/em>. 8.2.20<\/p>\n<p>(10) Marta Strinati. Aumento dei prezzi e crisi alimentare in tempo di guerra. Retroscena nel rapporto iPES FOOD. <em>FT (Food Times)<\/em>. 10.5.22<\/p>\n<p>(11) Beal, Colin M.; Archibald, Ian; Huntley, Mark E.; Greene, Charles H.; Johnson, Zackary I. (2018). Integrating Algae with Bioenergy Carbon Capture and Storage (ABECCS) Increases Sustainability.\u00a0<em>Earth&#8217;s Future<\/em>. doi: 10.1002\/2017EF000704<\/p>\n<p>(12) Dario Dongo. Upcycling, la via maestra di ricerca e innovazione. <em>FT (Food Times).<\/em> 1.1.23<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Carbon farming\u00a0e\u00a0upcycling\u00a0&#8211; le parole chiave per mitigare il\u00a0cambiamento climatico\u00a0e dare vita all\u2019economia circolare\u00a0(1,2) &#8211; trovano in\u00a0alghe\u00a0e\u00a0microalghe\u00a0un\u2019espressione senza pari sulla superficie terrestre. 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