微藻培养条件研究
微藻海洋生物降解有机废弃物现况与资源利用研究

微藻海洋生物降解有机废弃物现况与资源利用研究微藻是一类独特的海洋生物,具有很高的生物降解能力和潜力。
它们可以有效地分解有机废弃物,对环境的恢复和保护具有重要意义。
本文将探讨微藻在海洋生物降解有机废弃物方面的现状和资源利用的研究。
有机废弃物是指生活、农业、工业等活动过程中产生的含有碳的化合物,如食品残渣、植物秸秆、生活垃圾等。
这些废弃物对环境造成严重影响,包括土壤和水体的污染,以及臭气和疾病的传播。
因此,寻找有效的降解方法成为当前的研究热点。
微藻在降解有机废弃物方面具有独特的优势和潜力。
首先,微藻具有高度的光合作用和呼吸作用,能够吸收大量的二氧化碳和废气中的有机物质。
其次,微藻能够利用废弃物中的有机物质进行生长和繁殖,减少废弃物的数量和对环境的污染。
此外,微藻的生长速度快,种类繁多,适应性强,能够适应各种不同的环境条件。
在微藻的资源利用研究方面,目前主要有以下几个方面的工作。
首先,研究人员通过筛选和培养,寻找具有高降解能力的微藻品种。
他们通过对不同品种微藻的生长速度、光合作用效率和呼吸作用速率等指标进行评估,最终发现了一些具有优异降解能力的微藻品种。
这些品种可以有效地降解有机废弃物,并且在资源利用方面表现出了潜力。
其次,研究人员还开展了微藻的培养和生产技术研究。
他们通过调控培养基的成分、培养条件的控制和生物工程方法等手段,提高微藻的生长速度和降解能力。
同时,他们还研究了微藻的大规模培养和生产技术,探索了海洋和陆地微藻的培养方法、设备和工艺流程。
这些研究将为微藻的资源利用提供技术支持和保障。
第三,研究人员还关注微藻的降解机制和相关代谢途径的研究。
他们通过分析微藻对有机废弃物的降解过程和代谢通路,揭示了微藻利用废弃物的分子机制。
这些研究有助于深入理解微藻的降解能力,并为进一步提高微藻的资源利用效率提供了理论指导。
最后,微藻的资源利用还面临一些挑战和问题。
首先,目前微藻的培养和生产技术还存在一定的难度和成本问题。
亚心形扁藻的生长条件

亚心形扁藻的生长条件摘要:亚心形扁藻(Platymonas subcordiformis)是一种海洋微藻,属绿藻门、绿藻纲、团藻目、衣藻科、扁藻属,个体较大,长11~16μm,宽7~9μm,厚3.5~5μm.因其富含蛋白质、脂肪等营养物质,易被水产动物幼体摄食消化,是水产动物育苗过程中的优质饵料。
在胁迫条件下可利用太阳能光解海水制氢,所以亚心形扁藻在水产养殖及生物能源方面均有广阔的应用前景,各受国内外关注。
关键词:C02 氮、磷浓度培养基Abstract:Platymonas subcordiformis is a Marine microalgae, of chlorophytagreen algae, the key link, volvox mesh, chlamydomonas branch, flat of algae,larger, long 11 ~ 16 μ m, width of 7 to 9 μ m, thick 3.5 ~ 5 μ m. becauseof its rich in protein, fat and other nutrients, susceptible to aquatic animalfeed young of digestion, is in the process of high quality aquatic animalsseedling feed. In the stress condition can use the solar energy GuangXie seawater to hydrogen, so the heart-shaped flat algae in aquaculture and biologicalenergy which has wide application prospects, by the attention at home andabroad.1.前言亚心形扁藻藻体一般扁压,细胞前面观呈广卵形,前端较宽阔,中间有一浅的凹陷,鞭毛4条,由凹处伸出。
微藻柴油

CLPAT)作用下在sn-2位置发生酷化反应生成磷脂酸(PA ),磷脂酸(PA)在磷脂酸
酶(PAP)的作用下形成二酞甘油(DAG),最后二酞甘油(DAG)在二酞甘油酞基转
移酶(DAGT)的作用下形成甘油三脂(TAG)。
四、培养系统:
微藻的大规模培养需要有效的培养系统。目前培养微藻的系统主要分为开放培养系统和密闭式培养系统。开放式培养系统主要包括[[57]:浅水池、跑道池、循环池和池塘四种类型;其中跑道池是现今运用最广的开放式培养系统。图1-2展示了微藻的几种培养系统。
平板式反应器主要是由透明材料做成,通常由循环装置、控温系统、板式反应器、光源及CO:供给系统构成。其大型照明表面面积具有通光率高、溶解氧浓度积累量低且藻体分散效果好等优点,但是平板式反应器也伴随着大规模化培养需要的空间和材料大、水的流动性差、不易控温和粘壁严重等问题。
管式反应器由透明材料(如玻璃和塑料)制成,形状有直的、螺旋状、圈状等。管道一般相互平行安置,以最大限度的照明和节省占地面积。管式反应器具有比表面积大、建设成本低、易清洗及适合户外培养等优点;但是也有诸如粘壁严重、占地大、营养分布不均等缺点。
这个表里面展示的是普通油料作物与微藻的产油相比较,以全球运输所需燃料作为衡量标准,如果……需要占用41.3%的耕地面积,而使用微藻则可将面积控制在2.1%左右。而在产油微藻内部进行对比,则可以看到不同的微藻内部含油量不同,因而相应的产出的油品的质量也有所不同。现在比较广泛的是布朗葡萄藻,小球藻,和杜氏藻等。
小球藻

分析小球藻的运用研究现状小球藻)是一种普生性单细胞绿藻,属于绿藻门绿藻纲卵囊藻科,是第一种被人工培养的微藻。
目前世界上已知的小球藻有十几种,变种多达数百个。
小球藻富含多种有效成分,不仅是生物学研究中优良的实验材料,也是很有应用价值的开发对象。
l小球藻细胞中有价值的化合物生长在良好环境中的小球藻藻粉蛋白质含量可达63.60%,18种氨基酸总量为55.95%,其中8种必需氨基酸含量为23.35%,接近优质鱼粉、啤酒酵母,高于绝大多数植物性蛋白,是优良的单细胞蛋白源川。
小球藻碳水化合物含量为5.7%一38%,一般不少于20%,脂类含量为4.5%一86%,不饱和脂肪酸含量明显高于许多植物,且含有二十二碳六烯酸(DHA)。
小球藻的叶绿素含量为4吸一6%,是自然界中最高的,高于已商业化的脱水紫首楷叶绿素含量(0.2%)[2〕。
采用优化的KMI培养基诱导培养小球藻,小球藻的虾青素含量可高达2.24mg?g 一1,具有用来大规模生产虾青素的潜力,是继雨生红球藻、红发夫酵母之后又一备受关注的天然虾青素资源藻类口〕。
小球藻富含绿藻特有的活性物质—绿藻生长因子(CGF),被称为“类荷尔蒙”。
小球藻细胞还含有丰富的维生素A、B、K(vA、vB、vK)和叶酸,各自的含量与培养时间及环境因子密切相关。
2小球藻在农业上的应用小球藻提取物稀释500一10(X)倍,喷施于蔬菜、果树叶面,具有增强植物光合作用和促进根部生长、提高根部养分吸收能力和抗菌力的效果。
用不同浓度小球藻提取物处理大白莱、芥菜和萝卜的种子可提高发芽率、发芽势和发芽指数,还可促进种子萌发过程中胚根生长,缩短种子萌发的周期。
小球藻的提取物没有毒性〔4J,因此在农业及相关领域方面具有应用价值。
3小球藻在工业上的应用3.1食品与饲料生产20世纪60年代,小球藻主要作为单细胞蛋白资源而加以开发利用,以后又在此基础上转向开发生产价值更高的保健品、美容食品和食品添加剂。
我国台湾地区和日本成功地建立了小球藻产业,培养获得的藻细胞制成的小球藻片、小球藻提取物和保健品,被联合国粮食及农业组织(FAO)列为21世纪人类的绿色营养源健康食品。
不同型号酵母浸粉及补糖对异养微藻生长的影响

不同型号酵母浸粉及补糖对异养微藻生长的影响摘要微藻在FM802、FM902和FM760 3种不同型号的安琪酵母浸粉配制的培养基中进行异养生长,培养条件为28 ℃、200 r/min的摇床中进行暗培养,培养过程中补糖1次,每隔24 h取样20 mL进行分析检测。
结果表明:补糖情况下,型号为FM802的酵母浸粉比FM902培养微藻的效果稍好,FM760培养效果稍差;补糖有利于微藻干物质重的增加;在pH值为4.2~5.5的培养基中,微藻仍能快速生长。
Abstract The heterotrophic microalgae was cultured in the culture medium compounded by FM802,FM902 and FM760 three different types of angel yeast extract powders.The culture conditions were temperature 28 ℃and shaker rate 200 r/min of the shaking tables in darkness.In the process of cultivating had a carbohydrate supplement,and sampled 20 mL for analysis every 24 h,the experimental results showed that through carbohydrate supplement,the type for FM802 of yeast extract powder was slightly better than FM902 cultivate microalgae,the effect of FM760 was a bit poor.Carbohydrate supplement was benefit to increase the dry weight of microalgae.Microalgae still growed quickly when the pH value of culture medium was 4.2~4.5.Key words microalgae;heterotrophic;yeast extract powder;carbohydrate supplement生物柴油可持续发展,须有稳定和优质的原料来源,用微藻来生产生物柴油具有很大优势[1-2]。
制作金藻培养基的方法

制作金藻培养基的方法制作金藻培养基的方法1. 引言金藻是一种常见的微藻,广泛应用于生物学研究、环境监测以及生物能源领域。
为了满足金藻在实验室中的培养需求,制作适合金藻生长的培养基至关重要。
本文将介绍制作金藻培养基的方法,以供研究人员参考。
2. 购买试剂制作金藻培养基首先需要购买相应的试剂。
通常需要购买以下试剂:- 硝酸钠(NaNO3):供给金藻的氮源。
- 磷酸二氢钾(KH2PO4):供给金藻的磷源。
- 碳酸钠(Na2CO3):调节培养基的pH值。
- 硫酸镁(MgSO4):供给金藻的镁源。
- 硫酸铵((NH4)2SO4):提供金藻的硫源。
3. 准备培养基溶液制作金藻培养基的过程中,可以按照以下步骤准备培养基溶液:步骤1:向一定体积的蒸馏水中加入适量的硝酸钠、磷酸二氢钾、碳酸钠、硫酸镁和硫酸铵。
根据所需的培养基浓度及目标金藻的生长要求,可以调整试剂的添加量。
步骤2:使用磁力搅拌器将培养基溶液充分搅拌混合。
步骤3:检查溶液的pH值,通常金藻对中性或微碱性的培养基更适应,所以可以通过加入适量的碳酸钠来调整pH值。
步骤4:将培养基溶液过滤以去除杂质。
4. 瓶装和灭菌为了保证金藻培养的纯净性,可以按照以下步骤进行瓶装和灭菌:步骤1:将制备好的培养基溶液装入无菌培养瓶中。
瓶口应用塞子或锡箔纸盖好,以防止外界污染。
步骤2:将装满培养基溶液的瓶子进行高压灭菌或自动压力灭菌。
灭菌的时间和方法可以根据实验室的具体条件进行调整。
5. 金藻培养完成金藻培养基的制备后,可以按照以下步骤进行金藻的培养:步骤1:将培养瓶中的培养基溶液倒入无菌培养皿中,每个培养皿的培养基量可以根据实验需要进行调整。
步骤2:将金藻的培养液注入培养皿中。
根据所需的金藻浓度,可以调整注入的量,通常10mL的培养皿中添加1mL的培养液即可。
步骤3:将培养皿放在适当的光照条件下培养,金藻对光照条件较为敏感,适宜的光照可以促进金藻的生长。
6. 结论制作金藻培养基的方法相对简单,但是需要注意培养基中各种重要试剂的添加量和pH值的调节。
小新月菱形藻培养基优化研究

高,其中胰蛋白酶、糜蛋白酶、脂肪酶的活性达 到最高,到 Z4时蛋白酶和淀粉酶的活性继续上升并 达到最高,其他酶的活性均开始下降,到了 Z5所有 酶的活性降至最低。
3.通过对室内青蟹与室外青蟹的消化酶活力 进行比较发现,在相同的生长阶段(Z1),室外青蟹 的胰蛋白酶、蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶活性要高 于室内青蟹,其中胰蛋白酶表现显著(P<0.05), 而糜蛋白酶的活性则是室内青蟹高于室外青蟹。 虽然室内和室外青蟹生存的环境不同,两者之间 的消化酶活性也存在一定的差异,但它们生存的 水环境各环境因子(温度、溶解氧、pH、盐度)的 值相差不大。
四、结论 1.通过测定青蟹幼体不同发育期 5 种消化酶的 活性发现,在整个生长阶段,青蟹幼体不同发育 期的蛋白酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶、脂肪酶、淀 粉酶的活性均存在显著差异(P<0.05),其中,蛋 白酶、糜蛋白酶、淀粉酶活性较强,而胰蛋白 酶、脂肪酶活性相对较弱。 2.从 Z1到 Z2,蛋白酶、糜蛋白酶、脂肪酶的活 性变化趋势为降低,而胰蛋白酶、淀粉酶的活性 则呈上升趋势,到 Z3所有酶的活性都有了显著的升
产者,生物多样性高,生物量巨大,占海洋初级 磷 (P) 浓 度 、 硅 (Si) 浓 度 的 培 养 实 验 。 实 验 在
生产量的 40%左右,是天然活性产物的潜在来源。 250 毫升三角瓶中进行,不充气,连续光照,温度
在海洋硅藻中,小新月菱形藻的研究较为广泛, 为(22±1)℃。浓度梯度设置如下:
料,能促进幼体和亲体的生长发育,增强幼体的
1.氮浓度对小新月菱形藻生长及理影响
月菱形藻培养技术的研究。笔者根据几年来的微
小新月菱形藻的最适生长氮浓度为 880 微摩
性。而刘永士等在研究盐度对哈氏仿对虾消化酶 活性的影响时发现,盐度的变化对消化酶活性的 影响显著。
小球藻

小球藻小球藻小球藻(Chlorella)为绿藻门小球藻属普生性单细胞绿藻,是一种球形单细胞淡水藻类,直径3~8微米,是地球上最早的生命之一,出现在20多亿年前,基因始终没有变化,是一种高效的光合植物,以光合自养生长繁殖,分布极广。
目录小球藻细胞内含有丰富的叶绿素,属于单细胞绿藻,是真核生物。
小球藻(5张)也能发现。
在自然条件下水体中的个体不多,但在人工培养条件下能大量生长繁殖,产量很高,蛋白质含量为干重的50%左右,还富含其他成分。
小球藻是被最早开发的藻类蛋白,早在20世纪60年代初,日本就开始工厂化生产。
中国记载的小球藻有椭圆小球藻、小球藻和蛋白核小球藻3种,它们都可以进行人工培养。
与螺旋藻类似,小球藻不仅蛋白质含量高,氨基酸组成合理,还含有许多丰富的生物活性物质,对不少疾病具有辅助治疗作用。
小球藻对身体的强健作用比螺旋藻要强好几倍。
小球藻对心、肝、肾肺、肠胃、皮肤、感冒发烧等病都有很好的效果,最少要连续吃一个月。
小球藻抗病毒的能力极为强悍,吸毒排毒的能力也极强。
小球藻为世界上公认的健康食品,全世界微藻产业中产量最多的品种,在日本保健品中连续十年销量第一,全世界年产量2000吨,主要生产地为东南亚地区。
地球最早的神奇生物小球藻(俗称为绿藻),是五亿四千年前就已经在地球上繁衍的生物。
它是一种单细胞的绿色微藻类,不管绿藻是生态环境的巨变,还是自然灾害的侵袭,都没能毁灭它,其稳定的基因始终没有改变。
这种生物直到一百多年前人类发明了显微镜以后,生物学家拜尔尼克(M.W.Beyernick)博士才发现了它;把希腊文Chlor(绿色)和拉丁文表示细小物质Ella组合,将其命名为Chlorella。
因为它的直径只有3~8微米,必须用600倍以上的显微镜才能看见,且形状呈圆球形,所以被称为小球藻(绿藻)。
被赞誉为罐装的太阳小球藻生息在淡水中,它借助阳光、水和二氧化碳,以每隔20小时分裂出4个细胞的旺盛繁殖能力,不停地将太阳能量转化生成蕴涵多种营养成分的藻体,并在增值中释放出大量的氧气;而它的光合能力高于其他植物10倍以上。
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微藻培养条件研究
【摘要】微藻因其特定的生理习性,在能源、环保、食品等领域有巨大的应用潜力,但目前大规模、高纯度培养微藻在实际中难于实现。
因此,对微藻培养条件需要进行深入研究。
本文根据近几年国内外对微藻的研究,对各种因子(N、P、光照、CO2等)对微藻生长过程及副产物产量的影响进行分析,为优化微藻培养条件改进垫定基础。
【关键词】微藻;培养条件
前言
微藻种类繁多、生长方式独特、产物丰富多样,使其在食品、医药、能源等领域有广泛的应用前景。
但目前大规模、高纯度培养微藻在实际中难于实现。
因此,对微藻培养条件需要进行深入研究。
本文根据近几年国内外对微藻的研究,对各种因子(N、P、光照、CO2等)对微藻生长过程及副产物产量的影响进行分析,为优化微藻培养条件改进垫定基础。
1.微藻概况
微藻在陆地、海洋广泛分布,其生长周期短、速度快、繁殖能力强、个体较小,通常呈单细胞、丝状体或片状体,结构简单、以单细胞或集群生活,大部分能进行自养光合作用,少部分为异养生长,营水生、陆生、气生、共生的低等植物。
微藻营养丰富、光能利用度高,可将H2O、CO2和无机盐转化为有机源,是地球有机资源的初级生产力。
2.培养条件对微藻生长繁殖的影响
2.1氮源对微藻生长的影响
2.1.1氮浓度对微藻的影响
谢仁荣通过单因子分析法测定不同浓度的KNO3对丛粒藻生长的影响,得出当KNO3浓度为0时,葡萄藻几乎无生长。
随着KNO3浓度的提高,丛粒藻的生长速率逐渐增大;当KNO3浓度大于200mg/L时,继续增加KNO3的浓度,其生长速率增大已不太明显,但可延长葡萄藻的对数生长期,导致最后生物量的增加[1]。
因此,在对数生长期添加适量氮源对获得较高的生物量是有利的。
2.1.2不同类型的氮源对微藻的影响
叶林超等研究了NH4HCO3、(NH4)2SO4、NaNO3、NH2CONH2、NH4C1和NH4H2PO4 6种氮源对小球藻生长的影响,得出在第3—5d时小球藻的生长指标达到最大值,添加NH4HCO3对小球藻生长的促进作用最明显,其细胞密度、
吸光度、干重和叶绿素含量等指标都是最高的,其次为NaNO3和NH2CONH2,而(NH4)2SO4、NH4C1和NH4H2PO4效果不明显[2]。
许多研究表明微藻最易利用铵态氮,但是随着NH4被利用,培养基pH逐渐下降,会抑制微藻的生长,因而在培养微藻的过程中需尽可能及时补充氮源,使其浓度保持在微藻生长适宜的范围内。
2.2磷源对微藻生长的影响
磷是藻类生长的一个重要限制因子。
谢仁荣在研究磷对葡萄藻生长的影响时发现,随着K2HPO4的浓度的升高,葡萄藻的生长明显加快,说明K2HPO4是影响葡萄藻生长的显著因子[2]。
与氮源不同的是当初始培养基中不加K2HPO4时,葡萄藻也能缓慢生长,这是因为藻种将细胞内储存的磷释放供生长需要[3]。
因此,在补充氮源的同时需注意保证适宜浓度的磷源。
2.3CO2对微藻生长及产物的影响
CO2是目前利用光生物反应器培养微藻的重要碳源和pH调节剂,郭祯等研究CO2对亚心形扁藻生长及光合放氢的影响时,得出CO2的影响是多方面的,CO2不仅参与藻细胞的生理代谢活动,改变培养液的pH值,还影响细胞内酶的活性[4]。
另外,高浓度的CO2还抑制光合电子传递,导致PSⅡ光化学活性下降,进而影响藻细胞的生长繁殖[5],因此,只有保证适量的CO2浓度才可促进扁藻细胞的生长。
2.4光照对微藻培养的影响
光照是光能自养微藻进行光合作用的必要条件,光照强度对某些产油微藻产油量的影响,因藻种不同而出现不同效应。
石娟等对小新月菱形藻及等鞭金藻的研究发现,低光照下藻细胞脂肪含量高,而高光下则相反[6]。
Mortenson等研究表明,增加光强能够促进脂肪酸含量的增加[7]。
结语
微藻在能源、环保、医药、食品等领域应用潜力巨大,但目前大规模、高纯度培养微藻在实际中难于实现。
本文通过分析微藻培养过程中的生长代谢特点和各种影响因子的作用机理,得出CO2、氮源、磷源、光照是影响微藻生长的主要因素,由此,可以从增加CO2的曝气,适时适量补充氮、磷,调节光照强度等几个方面来改进微藻的培养条件。
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