裂壶藻简介课件
裂壶藻在畜牧业生产中的应用

收稿日期:2019-05-20作者简介:冯春燕(1987-),女,内蒙古鄂伦春自治旗人,硕士,主要从事反刍动物营养研究。
DHA 是二十二碳六烯酸n-3系多不饱和脂肪酸,其分子式为C 22H 30O 2。
DHA 含有6个不饱和键,对人类生长和发育有着重要的作用和影响。
1978年,Dyerberg 等进行流行病学调查,发现爱斯基摩人食用大量的海洋脂质,但其冠心病、心肌梗死和血液栓塞等病的发生率非常低[1]。
随后,DHA 的研究迅速发展,大量研究支持这一观点。
Lopez 发现喝富含DHA 的牛奶可以降低血液中的胆固醇、LDL 和甘油三酯,减少血管平滑肌细胞的增殖,减少动脉粥样硬化和血栓形成[2]。
多项研究结果表明,DHA 可以有效抑制血栓的形成,降低心血管疾病的发生率[3]。
另一个值得关注的原因是DHA 已被发现与生命密切相关,在视网膜和大脑的结构膜中发挥重要作用。
深海鱼油和藻类是DHA 摄入的主要来源。
鱼油中DHA 胆固醇含量高,有鱼腥味,其DHA 的组成和含量,会因鱼的品种、季节、地理等因素发生变化,因此以鱼油为原料的DHA 质量不稳定。
此外,海鱼还含有大量的有机污染物。
鱼油中还含有大量其他饱和脂肪酸和低不饱和脂肪酸,使得DHA 的纯化困难,加工工艺复杂,从而增加了DHA 的生产成本[4]。
通过微藻生产DHA ,可以解决鱼油资源短缺和质量不稳定的问题。
微藻细胞脂肪酸组成简单,易于分离纯化,纯化后的DHA 无鱼腥味,易于添加和食用。
微藻具有利用率高、工业化生产裂壶藻在畜牧业生产中的应用冯春燕(上海美农生物科技股份有限公司,上海201807)摘要:裂壶藻是一种高DHA 含量的海洋真菌藻类。
裂壶藻可为动物提供DHA ,发挥DHA 在动物机体内的生理功能,促进动物的生长、发育和免疫力的改善,还可促进动物机体内DHA 的累计,生产高DHA 含量的肉蛋奶产品。
文章介绍裂壶藻及其营养价值,论述裂壶藻在水产、家禽和反刍动物生产中的应用研究,对裂壶藻在应用中存在的问题和前景进行论述。
水生生物学第八章甲藻门课件

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角藻属Ceratium
隶属于角藻科Ceratiaceae,多甲藻亚目Peridiniineae ,多甲藻目Peridiniales
单细胞或连接成群体,细胞壁由大小不等的多角形板 片组成。细胞具一个顶角、 2-3个底角。横沟位于细 胞中央,呈环状。细胞腹面中央为斜方形的透明区, 纵沟位于此区的左方。壳面有孔纹,色素体多个,呈 小颗粒状,顶角和底角内也有色素体。细胞核一个, 位于细胞中央。
殖。
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原甲藻属Prorocentrum
细胞卵形或略呈心形,左右侧扁。 鞭毛2条,自细胞前端两半壳之 间伸出。在鞭毛孔旁两半壳之间 或在一个壳上,有一齿状突起。 壳面上除纵裂线两侧外,布满孔 状纹。鞭毛基部有1细胞核或1- 2个液泡。色素体两个,片状侧生 或者粒状。
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海洋原甲藻 P. micans
3
3.细胞壁构造:
纵裂甲藻:细胞壁由左右二片组成,无纵沟和横沟。 横裂甲藻:细胞裸露或具纤维素细胞壁或细胞壁由许多小板
片组成。 板片有时具角、刺或乳头状突起 。
4
上甲板片:
1. 顶孔板:位于顶端,中间有一明显 的孔,以P表示。 2. 顶板:围绕顶孔板的板片,以´或AP 表示。 3.沟前板:位上锥部与横沟相邻板片, 以"或P表示。 4. 前间插板:顶板与沟前板之间的板 片,以a表示。 下甲板片: 1. 沟后板:位下锥部与横沟相邻板片。 以 ″′表示。 2. 底板:下锥部末端的板片,以 〞〞 表示。 3. 后间插板:沟后板与底板之间的板 片,以p表示。
纵裂甲藻目Desmomonadales-纵裂甲藻属
Pleramonas
双甲藻目Prorocentrales-原甲藻属Prorocentrum
藻类PPT

02. 藻类的繁殖方式
产孢繁殖 分裂繁殖
细胞分裂、藻体断离、 繁殖小枝
形成合子:同型和异 型配子结合
卵配生殖:雄配子与 雌配子形成卵孢子
接合生殖:两个成熟 细胞的接合管形成结 合子
03. 藻类的分类及代表类群
藻类种类繁多,根据藻类光合色素的种类、个体的形态、细胞结构、生殖方式和 生活史等将藻类分为若干个独立的门。
藻类在全球碳循环中扮演着重 要角色,据估计,全球有超过 80%生物光合作用是依靠藻类 来完成的。
常见的藻类
水绵
团藻
海带
01. 藻类的形态结构
原核藻类
蓝藻(蓝球藻,念珠藻,颤藻,发菜 等)除了核糖体外没有其余细胞器,光 合作用的场所为光合片层。单细胞个体 或群体,或为细胞成串排列组成藻丝 (细胞列)的丝状体,不分枝、假分枝 或真分枝。具核质,无核膜;色质区主 要由类囊体及其有关结构,藻胆体和糖 原颗粒等所组成,具叶绿素a、藻胆素、 胡萝卜素、类胡萝卜素等光合色素,但 无叶绿体膜,不形成叶绿体。
水绵属(绿藻门) 形态:不分枝的丝状体 叶绿体:带状 无性繁殖:靠藻丝段繁殖 有性繁殖:靠+/-菌丝接合生殖
02. 藻ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的分布及应用
藻类分布广,江、 河、湖、海、温泉、土 壤、岩石、树干等都有 可生长的藻类,有的藻 类还生长在常年不化的 冰上。
食用:海带、紫菜 医药:石莼、羊栖菜
提取工业原料: 小球藻培养基、琼脂
藻类的特点
藻类大多数是真核微生物,具有真核细胞 的一般特点:
能进行产氧的光合作用,含有叶绿素a、 b、c、d、e,藻胆素、藻黄素、藻红素等;
生殖器官为单细胞构造,没有真正的根 茎叶分化;
裂殖壶藻在水产养殖中的作用及其开发

裂殖壶藻在水产养殖中的作用及其开发裂殖壶藻(Schizochytrium),又名裂殖壶菌、裂壶藻,属于真菌门、卵菌纲、水霉目、破囊壶菌科的一类海洋真菌,单细胞、球形(Nakahara 和Yokochi,1996)。
裂殖壶藻细胞富含大量对人体有用的活性物质,如油脂、色素、角鲨烯等。
对裂殖壶藻营养成分研究分析表明,其生化组分主要为脂类、蛋白和总糖,其中脂肪含量可占细胞干重50%以上,而ω-3 不饱和脂肪酸DHA 就高达20%以上(李美玉等,2012;朱路英等,2007)。
裂壶藻能够在异养条件下培养,易于大规模商业化生产,还可通过培养基及发酵工艺的调整来控制细胞内的DHA 含量,是一种富含DHA的重要资源。
1 裂殖壶藻在水产养殖中的应用途径研究表明,保证饲料中充足的DHA,可显着提高鱼、虾、蟹等水产动物对环境变化的忍耐力,降低白化病发病率,从而提高存活率,并促进生长发育。
国内一些裂殖壶藻产品的生产企业也相继开展了一系列裂殖壶藻DHA 的应用试验,主要是在水产饲料中的添加效果方面,表明裂殖壶藻DHA 对改善虹鳟、鲟鱼、石斑鱼的鱼卵孵化率,以及鱼苗成活率、肉质、肉色、饵料系数、鱼肉DHA含量等均具有良好的效果。
1.1 直接投喂新鲜藻液裂殖壶藻体型微小(4 ~13 μm),可作为水产动物苗种的直接开口饵料,其富含DHA 且易于培养、产量高。
直接投喂,相当于婴儿母乳,可作为一种高DHA 含量的优良强化饵料,提高苗种生长性能和成活率。
大量研究表明,多数虾蟹贝及部分鱼类的幼体阶段大多以植物性饵料为食,单细胞藻类的种类、数量与质量直接决定其人工育苗的成败(王维娜等,2000)。
孙杰等(2008)通过微藻与西施舌混养不仅降低了水体中氨氮质量浓度,而且提高了幼贝的成活率及生长量。
朱路英等(2009)研究表明,裂殖壶藻可作为海水仔稚鱼、牡蛎等贝类的一种高DHA 含量的优良强化饵料。
1.2 作为配合饲料的营养添加剂规模化培养富含DHA 的裂殖壶藻,经过处理可作为仔鱼等基础饲料的营养强化添加剂,即微藻DHA 饲料。
藻油DHA研究报告

藻油DHA研究报告目录1.藻油DHA的生产情况 (3)1.1.生产工艺和方法 (3)1.2.藻油DHA的主要生产厂家 (7)《发酵生产DHA的方法》 (10)2.藻油DHA的市场情况 (28)2.1.微藻DHA的应用 (28)2.2.微藻DHA前景及展望 (31)3.藻油DHA有关专利情况 (34)3.1.DHA高产菌株及其应用 (34)3.2.一种双鞭甲藻发酵生产DHA的方法 (34)3.3.一种固料培养裂殖壶菌液体发酵生产DHA的方法 (35)3.4.一种富含DHA微藻粉及其制备方法 (36)3.5.一种从裂殖壶菌提取并精制富含二十二碳六烯酸的方法 (37)3.6.从双鞭甲藻发酵液中提取DHA不饱和脂肪酸的方法 (38)3.7.发酵生产DHA的方法 (39)3.8.一种利用混合碳源发酵裂殖壶菌生产DHA的方法 (39)3.9.从微生物发酵的DHA油脂中分离纯化DHA乙酯的方法 (40)3.10.一种非溶剂型高纯度DHA藻油的制备方法 (41)3.11.一种裂殖壶菌发酵液破壁提取其胞内油脂的方法 (42)3.12.一种从藻类和真菌细胞中破壁提取DHA的方法 (42)3.13.高密度培养裂殖壶菌发酵生产DHA的方法 (43)3.14.一种高载油量的DHA藻油微胶囊粉及其制备工艺 (44)3.15.一种从海洋微藻发酵液中提取DHA的方法 (45)3.16.富含DHA及DPA的油脂及其制备和应用 (46)3.17.含有双长链多不饱和脂肪酸的油脂及其制备和应用 (47)3.18.一种萃取分离海洋微藻发酵液提取DHA的方法 (48)3.19.一种适度加工的DHA微藻油脂的制备方法 (48)3.20.循环利用裂殖壶菌发酵清液生产DHA油脂的方法 (49)3.21.干法制取DHA微藻油的方法 (50)3.22.用寇氏隐甲藻工业化发酵生产二十二碳六烯酸的方法 (51)3.23.用裂殖壶菌发酵生产二十二碳六烯酸的方法 (51)3.24.一种海洋真菌裂殖壶菌(Schizochytrium)LX0809及其工业应用 (52)4.藻油DHA有关法规情况 (53)5.结论与建议 (55)6.参考资料来源 (58)1.藻油DHA的生产情况1.1.生产工艺和方法2010年3月9日卫生部发布的《关于批准DHA藻油、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品及其他相关规定的公告》的附件中,DHA藻油的生产工艺简述为“以裂壶藻(或吾肯氏壶藻或寇氏隐甲藻)种为原料,通过发酵、分离、提纯等工艺生产DHA”。
《植物学》第一章藻类植物PPT课件

(二)细胞结构 1.细胞壁 内层纤维素; 外层果胶质 2.原生质体 (1)细胞核:1-多核。 (2)细胞器:线粒体、内质网、高尔基体等。 (3)载色体:双层膜。 (4)色素种类:叶绿素a、b,α胡萝卜素,β
胡萝卜素,叶黄素。 (5)光合产物:淀粉。
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(三)繁殖 1.繁殖器官 单细胞 2.繁殖方式 (1)营养繁殖:群体、丝状体类型。 (2)无性生殖:各种类型的无性孢子,如游
发状念珠藻(发菜Nostoc flagelliforme
Born. et Flah.)
2.固氮作用: N2 固氮酶
NH3
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(二)代表种类
1.颤藻属(Oscillatoria)
(1)形态:单列细胞,不分枝的丝状体; (2)结构:无胶质鞘或有一层不明显的胶质
鞘,细胞短圆柱形; (3)繁殖:藻殖段繁殖; (4)特性:可前后滑动或左右摆动。
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在系统演化上的地位: 1.与细菌最接近: (1)细胞构造 原核;细胞壁成分均为粘肽; (2)繁殖 细胞直接分裂(裂殖)。 2.与其它植物之间的关系:
独立的类群。 原因 细胞构造和繁殖方式差异明显。
本节重点:蓝藻的原始性特征。
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作业
试述植物系统学、植物分类学的基本含 义和内容。 归纳“引言”和第一章中自己认为关键 的专业名词术语,并用自己的理解和语 言加以解释。 去图书馆查1-3本与本课程相关的参考书。
周质(色素质):无载色体等细胞器。
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类囊体: 扁平的膜状光合片层系统。 光合色素:叶绿素a、
β胡萝卜素 叶黄素 藻胆素。 光合产物:蓝藻淀粉、 蓝藻颗粒体
脂质颗粒等。
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(三)异形胞
1.特点:普通营养细胞分化形成的特殊细胞;生 活细胞。
裂殖壶菌营养成分及其多糖特征分析

1������ 1 材公司ꎮ
试 验 试 剂: 单 糖 标 准 品 ( Man、 Rha、 Glu - UA、 Gal - UA、 Glu、 Gal、 Xyl、 Fuc ) 购 于 美 国 Sigma 公司ꎻ 金属离子标准品 ( Ca、 Fe、 Na、 Cu、 Mn、 Mg、 K、 Zn、 Al、 Se、 Cr、 As、 Hg、 Pb) 购 于美国 Sigma 公司ꎻ 正己烷、 异辛烷、 三氟化硼 - 乙醚均为色谱纯ꎻ 盐酸、 浓硫酸、 氯仿、 氢氧化 钠、 硝酸、 高氯酸、 苯酚、 三氟乙酸、 山梨醇、 氯 化钡、 溴化钾均为分析纯ꎮ
摘要: 为研究裂殖壶菌 Schizochytrium sp������ 的脂质组成及多糖初级结构ꎬ 采用气相色谱 ( GC) 、 发射光谱
( ICP) 、 高效液相色谱 ( HPLC) 和红外光谱 ( FTIR) 等方法分析了裂殖壶菌基本组分和微量元素含量ꎬ 研究了其脂质组成及多糖初级结构ꎮ 结果表明: 裂殖壶菌的水分、 灰分、 蛋白质、 脂质、 碳水化合物含量 分别为 1������ 49%、 9������ 79%、 15������ 49%、 43������ 97%、 29������ 26%ꎻ 可溶性多糖提取率为 2������ 13%ꎬ 其多糖和硫酸根含量 分别为 49������ 81%和 4������ 76%ꎻ 裂殖壶菌富含镁、 钙、 钠金属元素ꎻ 气相色谱分析脂肪酸组成发现ꎬ DHA 是提 取裂殖壶菌油脂中的主要脂肪酸ꎬ 油脂中还含有 EPA 及其他饱和脂肪酸ꎻ 高效液相色谱分析多糖的单糖主 要以半乳糖为主ꎬ 并含有少量的甘露糖、 鼠李糖ꎻ 红外光谱分析多糖的硫酸基团主要位于半乳糖残基的 C6 位ꎮ 研究表明ꎬ 裂殖壶菌中富含人体所必需的多不饱和脂肪酸 DHAꎬ 具有较大的开发潜力ꎮ
水生生物学第八章甲藻门PPT培训课件

功能,主要是完成数据初始工作。
3.1经评标委员会评议认定有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:
壳面上除纵裂线两侧外,布满孔 北京市场和上海市场冰柜设计师设计的产品具有差异性,也是为了适应市场的不同需求。北京市场比较大气,所以冰柜的设计简单、
日本的服务是举世公认的。在送客的礼仪方面也有独到之处,表现得谦和有礼。有一批企业家去参观日本工厂,参观结束后坐大巴离
纵沟位于此区的左方。壳面有孔纹,色素体多个,呈 开时,工厂的领导、员工等等都在门口恭送客人。每个人都是90度的鞠躬,很有礼貌。
重庆机电控股(集团)公司推荐优秀青年人才 2、要严格按照程序和要求推荐优秀青年人才,层层建立优秀青年人才档案,实行动态管理,不符合条件的人选,及时取消资格,条件
纵裂甲藻属Pleramonas 原甲藻属Prorocentrum 翅甲藻属Dinophysis 夜光藻属Noctiluca 裸甲藻属Gymnodinium 多甲藻属Peridinium 角藻属Ceratium
纵裂甲藻亚纲Desmokontae
单细胞,细胞壁由左右两瓣组成。鞭毛2条,不等长,位于 细胞前端,一条伸向前方,另一条螺旋环绕于细胞前端。本 亚纲种类,我国全部为海产。
裸甲藻属Gymnodinium
隶属于裸甲藻科Gymnodiniaceae, 裸甲藻亚目Gymnodiniineae, 多甲藻目Peridiniales 细胞裸露或具薄壁,细胞卵圆形或 椭圆形,具纵横沟。横沟通常环绕 细胞一周,纵沟长度不等,有的仅 位于下锥部,多数略向上锥部延伸。 色素体多个,盘状或棒状。
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氨基酸序列Blast比对
• Blast氨基酸比对分析最高的: • Identities = 1042/2424 (42%), Positives = 1467/2424
(60%)
• Sequences (1:2) Aligned. Score: 43
• Sequences (1:3) Aligned. Score: 37
• Sequences (1:9) Aligned. Score: 39
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其他功能基因的克隆
• 脂肪酸生物合成过程中的功能基因: • 丙二酰辅酶A酰基载体蛋白转酰基酶基因 • 脂肪酸代谢途径中的关键功能基因: • 酰基辅酶A合成酶 • 长链酰基辅酶A降解酶基因
PPT学ochytrium: releases zoospores from zoosporangium
• Schizochytrium:successive binary cell division?
• 在我们的中发现,裂壶藻应存在两种繁殖方式, 以二分裂为主,伴有游动孢子的产生。
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• 裂壶藻:是一种可异氧发酵培养的海洋微藻, 其油脂含量可占细胞干重的40%以上,其中DHA 含量占50%以上。是一种理想的产业化生产DHA 的优良藻种。
• 裂壶藻研究存在的问题: • 1.分类地位 • 2.油脂合成的途径 • 3.繁殖方式
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分类地位
• 原生动物 • 真菌 • Stramenopiles (a major line of eukaryotes)
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DHA的传统生物合成途径
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裂壶藻体内DHA合成途径-PKS合成途径
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繁殖方式
• 破囊壶菌科是一类类似于微藻但缺乏叶绿体故 而不行光合作用的专性海生真核微生物,共分7 属:Althornia、Aplanochytrium、 Japonochytrium、Labyrinthuloides、 Schizochytrium、Thraustochytrium和Ulkenia J。
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重要的经济价值
• DHA的主要来源; • 水产养殖中重要的饵料; • 可作为食品添加剂直接使用
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基因的新颖性
• Length = 7134 base pairs • G+C content = 58.69% • A+T content = 41.31%
核苷酸序列Blast比对分析无同源序列
裂壶藻
分离获得了一株高产多不饱和脂肪酸的海洋微藻,经形态 学及18S rDNA序列分析,其属于破囊壶菌科
(Thraustochytriidae),裂壶藻属(Schizochytrium)。
在分类学上与硅藻,褐藻等同属于Stramenopiles目。
Schizochytrium sp.TIO01 S.TIO01
• Sequences (1:4) Aligned. Score: 38
• Sequences (1:5) Aligned. Score: 40
• Sequences (1:6) Aligned. Score: 39
• Sequences (1:7) Aligned. Score: 39
• Sequences (1:8) Aligned. Score: 39