不同营养方式对小球藻FACHB4_省略_生长的影响及其非自养生长机理研究_牛海亚

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营养元素和pH对若夫小球藻生长和油脂积累的影响

营养元素和pH对若夫小球藻生长和油脂积累的影响
t r o p h i c ,m i x o t r o p h i c a n d h e t e r o t r o p h i c ) ,w i t h d i f f e r e n t n i t r o g e n ,c o n c e n t r a t i o n o f p h o s p h o r u s a n d p H.T h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e
A b s t r a c t :We i n v e s t i g a t e d t h e b i o m a s s p r o d u c t i v i t y a n d l i p i d c o n t e n t i n C h l o r e l l a z o in f g i e n s i s u n d e r d i f f e r e n t t r o p h i c m o d e s( a u t o —
D e v e l o p m e n t U t i l i z a t i o n f o T r o p i c a l C r o p G e r m p l a s m R e s o u r c e s ,H a i n a n U n i v e r s i t y ,H a i k o u 5 7 0 2 2 8 ,C h i n a )
b i o m a s s p r o d u c t i v i t y a n d l i p i d c o n t e n t o f C . z o i f n g i e n s i s u n d e r m i x o t r o p h i c c u l t i v a t i o n a r e h i g h e r t h a n t h a t o f u n d e r a u t o t r o p h i c a n d h e t — e r o t r o p h i c c u l t i v a t i o n .T h e l i p i d p r o d u c t i v i t y o f C . z o in f g i e n s i s i s 3 . 1 4 g - L’ 。 u n d e r m i x o t r o p h i c c u l t i v a t i o n w i t h s u c r o s e ,w h i c h i s 4 . 6

微藻的营养特性及其在畜牧业中应用的研究进展【论文】

微藻的营养特性及其在畜牧业中应用的研究进展【论文】

微藻的营养特性及其在畜牧业中应用的研究进展摘要:微藻是一种分布广泛且营养物质含量高、光合能力强的自养植物。

微藻能合成多种拥有特殊生物活性的化合物, 还能提高动物的生长性能、增强机体免疫机能、改善畜产品品质、解决畜牧业的环境污染问题, 同时还可减轻食品与饲料以及燃料工业之间的竞争。

因此, 本文就微藻的营养特性及其对畜禽生长、免疫、产品品质等的影响进行综述, 为微藻在畜牧业中的开发和利用提供参考。

关键词:微藻; 生长; 免疫; 产品品质; 畜牧业;Abstract:Microalgae, a high photoautotrophy plant, is widely distributed and contained rich nutrient contents.M icroalgae can synthesize various special bioactive compounds, and play an important role in improving animal growth, immunity and meat quality, meanwhile, it can also curb environmental pollution and reduce competitive pressure among food, feed and fuel industry. Therefore, the nutritional characteristics of microalgae and its effects on animal growth and meat quality were reviewed in this paper so that it can provide a reference for the development and utilization ofmicroalgae in animal husbandry.Keyword:microalgae; grow th; immune; product quality; animal husbandry;到2050年, 全球人口预计将增加1/3, 估计粮食产量增加70%。

激素IAA和ABA对小球藻(Chlorella sp.)生长和油脂积累的影响

激素IAA和ABA对小球藻(Chlorella sp.)生长和油脂积累的影响
中国油料作物学报 C h i n e s eJ o u r n a l o f O i l C r o pS c i e n c e s
, 3 5 ( 1 ) : 0 5 8-0 6 3 2 0 1 3 d o i : 1 0 . 7 5 0 5 / j . i s s n . 1 0 0 7-9 0 8 4 . 2 0 1 3 . 0 1 . 0 1 0
2 照进行培养, 光照强度为 1 2 0 m o l / ( m ·s ) 。 μ
对人类赖以生存的地球环境造成了极大的破坏, 开 发可再生、 环保的替代燃料已迫在眉睫。生物质能 作为一种新能源的开发利用, 可以缓解我国能源供 应紧张的状况, 对国家能源战略储备有一定的保障 作用。同时, 生物质能燃烧过程比较完全, 能够有效 减少污染物排放量, 从而减少对环境的污染。 生物柴油是可再生性燃料, 有望替代石化柴油, 但 其 原 料 成 本 较 高, 占总生产成本的 5 0 % ~
2 1 , 2 § 2 3 1 D E N GX i a o - d o n g , WUX i a o - x i a , F A NX i n - z h a o , F E I X i a o - w e n , R E ND a - m i n g
( 1 . C o l l e g e o f B i o l o g i c a l S c i e n c e a n dT e c h n o l o g y ,S h e n y a n gA g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ,S h e n y a n g1 1 0 1 6 1 , C h i n a ; 2 . I n s t i t u t e o f T r o p i c a l B i o s c i e n c e a n dB i o t e c h n o l o g y ,C A T A S ,H a i k o u5 7 1 1 0 1 , C h i n a ; 3 . D e p a r t m e n t o f B a s i c M e d i c i n e ,H a i n a nM e d i c a l C o l l e g e ,H a i k o u , 5 7 1 1 0 1 , C h i n a ) A b s t r a c t : Ah i g ho i l m i c r o a l g a es t r a i nc o l l e c t e df r o mf r e s hw a t e r s o f B e i b uB a ya r e aw a s i n d e n t i f i e da s C h l o r e l l as p .a n dc u l t u r e di nh i g h - c a r b o nm e d i u mT A P .E f f e c t s o f I A Aa n dA B Ao ni t s b i o m a s s a n do i l a c c u m u l a t i o n w e r es t u d i e d .T h er e s u l t s s h o w e dt h a t 1 0 m o l / LI A Ap r o m o t e dt h eg r o w t ho f a l g a es t r a i n s s i g n i f i c a n t l y .T h em a x μ , 2 0 m o l / L b i o m a s s i n c r e a s e db y 5 8 . 2 4 %c o m p a r e dt o c o n t r o l w h i l e o i l c o n t e n t d e c r e a s e db y 3 4 . 7 1 %.I nc o n t r a s t μ I A Ac l e a r l y i n h i b i t e dt h e g r o w t ho f a l g a e s t r a i n s a n dt h e d e c r e a s e i nm a x b i o m a s s w a s 5 3 . 6 0 %.H o w e v e r ,o i l c o n t e n t i n c r e a s e db y 9 5 . 4 6 %.T h e i n h i b i t i o no f A B Ao nt h e g r o w t ho f a l g a e s t r a i n s w a s e v i d e n t .T h e r e w a s a 5 7 . 5 2 % d e c r e a s ei ni t s b i o m a s s c o m p a r e dt oc o n t r o l g r o u pa n da1 2 1 . 4 9 % i n c r e a s ei ni t so i l c o n t e n t .T h ep r o t e i n ,t o t a l s u g a r c o n t e n t ,c h l o r o p h y l l c o n t e n t a n dp h o t o s y n t h e t i ce f f i c i e n c yo f t h ea l g a ew e r ed e c r e a s e dc o m p a r e dt oc o n t r o l w h e nI A A ( 2 0 m o l / L ) a n dA B A( 2 m o l / L ) w e r ea d d e dt ot h em e d i u m . μ μ K e yw o r d s : C h l o r e l l as p . ;P h y t o h o r m o n e ;C e l l g r o w t h ;L i p i dc o n t e n t ;P h o t o s y n t h e t i ce f f i c i e n c y 当今社会科技和经济飞速发展, 人类文明迈向 了新的里程碑, 人们的物质生活水平也得到了前所 未有的提高, 但这些都是以消耗大量的传统石化能 源为基础的。据相关人士推测, 煤炭还可以持续开 5 0多年, 天然气还可以持续利用 5 0多年, 但有 采1 “ 工业 的 血 液” 之称的石油仅可持续供给 4 0余

不同氮浓度培养的小球藻对发头裸腹溞生长与生殖的影响

不同氮浓度培养的小球藻对发头裸腹溞生长与生殖的影响

浮 游动 物 是 水 生食 物 链 中生 产者 和更 高 级 消 费者 之 间 的重 要环 节 [ 1 】 . 食 物 的数 量 和质 量是 影 响枝 角 类 生 活史 参 数 的 重要 环 境 因 子 【 4 】 . B u k o v i n s z k y 【 6 认 为食 物 的数量 和 质 量对 消 费 者 的影 响既 不是 相互 独 立 的也不 具有 可 替 代性 . 在 淡水 生态 系 统 中, 浮 游植 物 的生 长和繁 殖受 到 氮或 磷供 应 的 限制 , 进而 影 响浮游 动 物 的影 响 n - 8 1 . 不 同元 素 ( 氮、 磷、 碳) 的 比例通 常 被用 来衡 量 浮游植 物 的质量 , 而这 可 以通过 氮或 磷等元 素 的 数 量改变 得 以实 现 . B u k o v i n s z k y t 发 现, 不 同枝 角 类 的生 活史 特征对 食物质 量 的响应 存 在种 间 的差 异. 食 物 的质 量 ( 如磷 、 氮) 对淡 水枝 角类 生 长发 育 和 种群 动态 的影 响研 究 已有一 些报 道 【 t o 】 . 1 w a b u c h i t - ’ 发 现, 食物藻类中磷 的含量能够调节枝角类的食物 阈值, 进而影响其生长率. 喂养含磷丰富食物的 D a p h n i a 身 体增长率 ( s o m a t i c g r o w t h r a t e ) 明显高于喂养含磷低的食物. 高氮且高 Ⅳ : P培养 的小球藻不利于透明涵的 存活, 但对其生殖率的影响是正面的; 当食物 的 Ⅳ : P高且磷含量低时抑制透明潘的生长与生殖[ 1 o 1 . 尽管磷 的含量对枝角类 的生长影响已受到广泛关注, 但是有关氮的影响却鲜有报道. 本 研 究通 过培 养 不 同氮 含量 的小球 藻 , 以探 讨 氮 含 量对 发 头裸 腹 涵生 长 发育 和种 群 动态 的影 响, 该 研 究 结果将 有 助 于进 一步 理解不 同 营养湖 泊 中浮游 动 物 的群落 结构及 演 替 1 3年 9月

小球藻自养、异养和混养特性的研究

小球藻自养、异养和混养特性的研究

小球藻自养、异养和混养特性的研究
杨素玲;孟佑婷;刘桂君;王平;尚宏忠
【期刊名称】《安徽农业科学》
【年(卷),期】2013(000)018
【摘要】[目的]为小球藻的高密度培养及开发高附加值代谢产物提供基础参数.[方法]从细胞生长、营养物质吸收、细胞生理生化特性等方面,研究小球藻自养、异养和混养特性.[结果]在异养和混养条件下小球藻生物量显著提高,最大生物量分别是自养时的3.2、4.0倍,对葡萄糖的吸收与生长状态相对应;在不同营养方式下细胞组分存在差别,在异养和混养条件下蛋白质和碳水化合物含量降低,但总脂含量增加;与自养相比,异养和混养时叶绿素含量降低,激发能在2个光合系统间的分配比
PSⅡ/PSⅠ降低.[结论]混合培养在高密度高油脂含率小球藻培养方面具重要的应用前景.
【总页数】3页(P7748-7749,7863)
【作者】杨素玲;孟佑婷;刘桂君;王平;尚宏忠
【作者单位】北京市辐射中心,北京100015;北京市辐射中心,北京100015;北京市辐射中心,北京100015;北京市辐射中心,北京100015;北京市辐射中心,北京100015
【正文语种】中文
【中图分类】S216
【相关文献】
1.异养小球藻的筛选鉴定及其特性研究 [J], 李奥搏;汪苹;张正洁;酒卫敬;李金穗
2.自养、异养和混养下小球藻的生长及生化成分 [J], 王海英;郭祀远;郑必胜;李存芝
3.小球藻(Chlorella vulgaris)的异养生长特性研究 [J], 余若黔;刘学铭;梁世中;陈子健
4.自养与异养小球藻脂溶性化合物对比研究 [J], 吴庆余;盛国英
5.自养与异养小球藻热模拟产气对比研究 [J], 吴庆余;殷实
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营养方式对小球藻生长性能及营养价值的影响_严佳琦

营养方式对小球藻生长性能及营养价值的影响_严佳琦
上海市科技兴农项目(05 攻 4-4)、国家 863 课题(2009A A 064401)、上海市重点学科建 设项目(Y 1101)和 上海高校 创新团队(第二期)建设项 目共同资助
*通讯作者 。 E-mail :xxh uan g@shou .edu .cn , Tel :(021)61900463 收稿日期 :2010-12-19 ;接受日期 :2011-04-08 作者简介 :严佳琦 (1985-), 女 , 硕士研究生 , 主要从事微藻培养及其营养研究 。 E-mai l :x-t .y .h-x @163 .com , Tel :15692165253
第 32 卷 第 4 期 渔 业 科 学 进 展 2 0 1 1 年 8 月 PROGRESS IN F ISH ERY SCIENCES
Vol .32 , N o .4 Aug ., 2011
营养方式对小球藻生长性能及营养价值的影响
严佳琦 黄旭雄* 黄征征 胡 盼 吕为群 林 锋
传统的产业化微藻培养多利用开放的水池 , 微藻以光合自养的模式生长 。 已有的研究表明 , 某些微藻可以 在无光或有光的条件下以异养或混合营养的方式利用有机碳源进行生长(Gladue自养培养过程中光限制等问题 , 使得工业化大规模高密度培养微藻成为可能(Chen 1996)。 Ch lorel la p yrenoi dosa , Chlorel la v ulgari s , Ch lorel la zof i ng iensis , Chlorel la protot hecoides 等多种小球藻均 可在无光条件下利用糖或其他有机化合物作为能源和碳源进行异养生长(Sam ejim a et al . 1958 ;M ayo et al . 1994 ;Shi et al . 2000 ;Sun et al . 2008)。 本研究探讨了实验室诱导筛选出的具有异养能力的小球藻 在不同营养方式下的生长性能及其营养价值 , 以期为该小球藻的高密度培养及开发高附加值代谢产物提供基 础参数 。

不同氮源对小球藻生长性能的影响

不同氮源对小球藻生长性能的影响
1 0 0 . 0、 2 0 0 . 0 m mo l / L; NHa 一 N: 0 . 0、 0 . 5、

高浓度 的NH d 一 N 对小球藻 的生长有抑制作用 。 通常认为 浮游植 物首先利用的是N H , + - N,但从
两种无机 氮源下 小球藻 的生长 曲线可 以看 出 ,

拟 定光 照 时间为 1 2 h 。基础介 质 为
经处理 的高升桥水 库水 。选用水 生六号 ( 每升
含 有 0 . 1 3 3 g N H C O N H 2 、 0 . 1 0 0 g Mg S O ・
7 H2 0、 0 . 1 0 0 g Na HCO 0 . 0 3 3 g KC1 、 1 % F e S O
可 溶性 氮有可 溶性 无机氮 ( N O 3 ~ N、N O 2 一 N 、N H 4 + 一 N)和可溶 性有 机氮 ( 尿 素 、游离
实验 藻种于 室 内光照培 养箱 中培 养 ,培养
温度 均 为 ( 2 6 ± 1 )℃ ,光 量 子 约 为 8 0
mo 1 . m- 2 s ~ ,
. . . . ■ ■ . . 一 0 0 n1 I n n● /●
5 0 . 0 mm o l / L ; 复 合 氨 基 酸 :0 . 0 0 0 、0 . 1 2 5 、

小球 藻生 长汰 的 喊
管帮 灿 吕光俊
( 1 重庆 市永川 区水产站 ,重庆 4 0 4 1 0 0 ; 2西南大学荣昌校 区水产 系,重庆 4 0 4 1 0 0 )
摘 要 :为 了研 究 四种 不 同氮 源 ( NO3 一 一 N、NH4 + 一 N、C O( NH2 ) 2 、复合 氨基 酸 )对 小

各类胁迫下小球藻抗氧化活性物质的分析

各类胁迫下小球藻抗氧化活性物质的分析

各类胁迫下小球藻抗氧化活性物质的分析作者:牛家蕾来源:《科学与财富》2020年第13期摘要:藻细胞生命活动过程中,除自身有氧代谢产生活性氧(ROS)外,外源胁迫因子也可引起细胞内ROS的积累。

藻类同其它植物细胞一样为保护自身免受伤害而形成了一套抗氧化防御系统,用以清除藻细胞内ROS。

抗氧化活性物质有助于优化人体的生理功能,从而有助于保持健康状态并预防疾病。

本文总结了各种胁迫下,小球藻抗氧化活性物质含量的变化,并对其发展前景作出展望,为小球藻的开发利用提供更好的依据,也为制作小球藻类食品、保健品等提供更好条件,以创造更大的经济效益和社会效益。

关键词:小球藻;抗氧化物;类胡萝卜素1 引言小球藻属绿藻门,绿藻纲,绿球藻目,卵囊藻科,小球藻属,是一种普生性球形单细胞藻类,生态分布极广,在淡水、海水中均有发现,光合作用非常强,是其他植物的几十倍。

其含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质、食物纤维、核酸及叶绿素等,是维持和促进人体健康所不可缺少的营养素,特别是含有令人注目的生物活性物质糖蛋白、多糖体以及高达13%的核酸等物质。

具有抑制癌细胞增殖,降低血清胆固醇含量,排除毒素,迅速修复机体的损伤等功能。

所以被认为是可持续和丰富的天然抗氧化物的来源,小球藻更是因为其生命周期短,增长速度快,光合作用能力强,易于培养,能够减少大面积种植的空间,且无副作用,在各类食品或饲料添加剂中脱颖而出,成为天然的抗氧化剂来源。

从全球角度来看,为基于小球藻类的食品、医药品、化妆品及保健品创造了巨大的潜在市场。

2 不同胁迫对小球藻抗氧化物质的影响从其栖息地分离出来的任何生物的生长条件都是特定于物种/株系的,但在极端情况下,它们会产生某些代谢物以克服和适应压力条件,小球藻对非生物胁迫因子显示出极大的适应性,并产生有价值的代谢产物。

2.1高光可用光是生产几种类胡萝卜素的最严重的限制因素之一。

光强度以及光周期会影响各种微藻物种的生长,生物量和其他的代谢产物。

废丝废茧蛋白对小球藻和四尾栅藻生长的影响

废丝废茧蛋白对小球藻和四尾栅藻生长的影响

中图分类号院杂怨远愿援源员
文献标识码院粤
文章编号院0439原愿114渊圆园13冤09原2107-04
Effect of Waste Silk and Cocoon Protein on Chlorella and Scenedesmus quadricanda Growth
匀耘 在澡藻灶原扎澡藻灶袁蕴陨 允怎灶原泽澡藻灶早袁匀哉粤晕郧 郧怎燥原曾蚤葬袁再粤晕 蕴蚤怎原躁怎葬灶 渊阅藻责葬则贼皂藻灶贼 燥枣 月蚤燥造燥早蚤糟葬造 葬灶凿 悦澡藻皂蚤糟葬造 耘灶早蚤灶藻藻则蚤灶早袁 郧怎葬灶早曾蚤 哉灶蚤增藻则泽蚤贼赠 燥枣 栽藻糟澡灶燥造燥早赠袁 蕴蚤怎扎澡燥怎 缘源缘园园远袁 郧怎葬灶早曾蚤袁 悦澡蚤灶葬冤
第 52 卷第 9 期 圆园1第3 年9 期5 月
湖北农业科学 匀ubei 粤gricultural 杂ciences
灾燥造援 52 No.9 May援袁圆园13
废丝废茧蛋白对小球藻和四尾栅藻生长的影响
何珍珍袁李军生袁黄国霞袁阎柳娟
渊广西工学院生物与化学工程系袁广西 柳州 缘源缘园园远水解法得到的游离氨基酸水解度为 愿苑援猿猿豫遥 利用
2108
湖 北 农 业 科学
2013 年
速生长过程提供营养遥 本研究利用缫丝废弃蛋白中 回收的蛋白质为材料袁利用酸水解法得到氨基酸水 解液袁 用氨基酸水解液代替无机盐 晕葬晕韵猿 提供氮 源袁研究氨基酸水解液的添加量尧温度和通氧量对 小球藻和四尾栅藻生长的影响遥
员 材料与方法
员援员 试验材料与仪器 缫丝汰头来自广西鸿艺丝绸有限公司袁小球藻
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小球藻悬浮液在畜牧业中的应用

小球藻悬浮液在畜牧业中的应用

小球藻悬浮液在畜牧业中的应用第一篇:小球藻悬浮液在畜牧业中的应用小球藻悬浮液在畜牧业中的应用非商业机构藻类生物工艺学科学研究所畜牧业的主要费用(达70-80%)花在了饲料上。

没有营养平衡的饲料和最适宜的养殖基地,这一农业产业的成功发展是不可想象的。

为得到营养平衡的饲料做出了巨大的努力。

在最近的十年,研制了生物活化剂、维他命、氨基酸、生物活性剂等饲料添加剂。

这一方向的研究还在继续,因为所有这些革新有助于增加牲畜的体重、提高产量和存活率。

最近几年,农畜饲料中添加了藻类。

绿藻中的代表小球藻-微藻植物就属于此。

在畜牧业中使用的是利用容器中的小球藻菌株培养的悬浮液。

这一菌株的特性区别于以前使用的小球藻菌株和种类,能形成原理上新的养殖工艺,并可用作动物饲料。

全俄混合饲料工业研究所研究了混合饲料藻类化的工艺。

但小球藻悬浮液的最大价值在于所使用菌株的生物活性,这种生物活性反映在幼畜体重增加、存活率提高、繁殖性能改良、免疫力增强,以及在使用后,会长期作用于动物肌体。

在动物育肥期,根据各类动物和各年龄组,定期使用一次小球藻悬浮液。

使用小球藻悬浮液的合理性在于它有助于更充分地吸收饲料,相应体重也有所增加,产奶量增多,母鸡产卵率提高,动物头数存活率上升,种畜的繁殖能力增强。

使用小球藻悬浮液经济合理,除了小球藻悬浮液,别无选择。

使用小球藻悬浮液能减少使用药物制剂,其中包括医治动物的抗生素。

这样就能得到高质量的畜牧产品。

所有这些问题在书中都有描述,全文可点击此处下载。

第二篇:小球藻在虾蟹养殖中的应用小球藻在虾蟹养殖中的应用汤道盼【摘要】小球藻(国外称绿藻),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,小球藻旺盛的繁殖能力,不管是环境改变或自然灾害都无法摧毁它们,其稳定的基因始终没有改变。

小球藻营养价值极高,是虾蟹理想的生物饵料。

在虾蟹养中,虾蟹池塘通过使用小球藻,明显提高了经济效益。

本文主要阐述小球藻在虾蟹养殖中起到补充溶氧、改善水质、提供饵料,稳定水质等一系列作用,以及使用方法和培养管理。

不同浓度小球藻与养殖模式对橄榄蛏蚌生长的影响

不同浓度小球藻与养殖模式对橄榄蛏蚌生长的影响

不同浓度小球藻与养殖模式对橄榄蛏蚌生长的影响作者:赵秀侠闻海波丁图强杨坤方婷高娜卢文轩来源:《安徽农业科学》2022年第18期摘要在水溫为31.3~33.0 ℃的室内条件下,对体质量2.22~4.09 g的橄榄蛏蚌(Solenaia oleivora)投喂小球藻(Chlorella.spp),浓度设置为1.0×106、1.0×105、0.5×105、1.0×104和1.0×103 cells/L,研究不同浓度小球藻对橄榄蛏蚌生长的影响;另设置无土、浅土池塘(5 cm 厚)散养与网箱吊养模式,投喂小球藻密度为1.0×104 cells/L,研究不同培育模式对橄榄蛏蚌生长的影响。

30 d后测定不同浓度小球藻与不同养殖条件对橄榄蛏蚌生长率的影响。

结果表明,在不同小球藻浓度间,橄榄蛏蚌含水量有一定差异;在小球藻浓度为1.0×104 cells/L时橄榄蛏蚌体长与体质量增长率最高,在小球藻浓度为1.0×103 cells/L时橄榄蛏蚌体长与体质量增长率最低。

方差分析结果表明,不同小球藻浓度间橄榄蛏蚌肥满度无显著影响(F=0.817,P=0.543,P>0.05),含水量差异显著(F=6.627,P=0.009,P关键词橄榄蛏蚌;小球藻;养殖模式中图分类号 S 917.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)18-0082-03doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.020开放科学(资源服务)标识码(OSID):Influence of Different Chlorella spp. Concentrations and Culture Patterns on Growth of Solenaia oleivoraZHAO Xiu-xia1,2, WEN Hai-bo3, DING Tu-qiang4 et al(1. Fisheries Research Institute, Anhui Academy of Agricultural Sciences, Hefei, Anhui 230031;2. Key Laboratory of Freshwater Aquaculture and Fishery Enhancement of Anhui Province,Hefei,Anhui 230031;3. Freshwater Fisheries Research Center,CAFS,Wuxi,Jiangsu 214081;4.Fuyang Municipal Fisheries Administration,Fuyang,Anhui 236000)Abstract Solenaia oleivora with body weight of 2.22-4.09 g were raised in a 100 L round plastic bucket containing 40 L tap water at a density of 8-10 individuals per bucket and fed Chlorella spp. at various concentrations of 1.0×106, 1.0×105, 0.5 × 105, 1.0×104 and 1.0× 103 cells /L at water temperature of 31.3-33.0 ℃ to investigate the effect of green alga concentration on growth of S. oleivora.In addition, S. oleivora with the same size were reared in a soil-free pond, approximately 5 cm thick soil shallow pond and net cages for 30 days to evaluate the effects of culture patterns on the growth of S. oleivora. The results showed that there was significant difference in moisture content in S. oleivora among algae concentration groups. The maximal specific growth rate in body length and weight gain rate were observed in S. oleivora at concentration of 1.0×104 cells/L and the minimal specific growth rate in body length and weight gain rate were found in S.oleivora at concentration of 1.0×103 cells/L. Variance correlation analysis (ANOVA) revealed that there was significant difference among five algae in water content (F=6.627,P=0.009,P0.05). Among three culture patters we concluded that shallow soil pattern was involved in the similarity of habitat settings andfeeding habits to make full use of relevant nutrients at bottom layers of culture patterns, shallow soil pattern was more favorable for the growth of S.oleivora.Key words Solenaia oleivora;Chlorella spp.;Aquaculture patterns橄榄蛏蚌(Solenaia oleivora)隶属于软体动物门(Mollusca)瓣鳃纲(Lamellibranchia)蚌目(Unionoida)蚌科(Unionidae),为我国特有淡水蚌种,主要栖息于河口、湖泊及河湖交汇处等具硬质泥底且有一定水流的水体。

两种不同培养基对小球藻和栅藻生长的影响

两种不同培养基对小球藻和栅藻生长的影响
◎ 黄冬丽,何亚涛,王福彬 (西北民族大学生命科学与工程学院,甘肃 兰州 730124)
Huang Dongli, He Yatao, Wangy for Nationalities, College of Life Sciences and Engineering,Lanzhou 730124, China)
分析检测 Analysis and Testing
doi:10.16736/j.cnki.cn41-1434/ts.2018.09.037
两种不同培养基对小球藻和栅藻生长的影响
The Effects of Two Different Mediums on the Growth of Chlorella and Scenedesmus
Key words:Medium; Chlorella; Scenedesmus
中图分类号:Q949.2
小球藻(Chlorella spp)为绿藻门(ChloropHyta) 小球藻属(Chlorella)普生性单细胞绿藻,是一种球 形单细胞淡水藻类,以光合自养生长繁殖,分布极广。 已有研究表明,小球藻含丰富的蛋白质、脂质、多糖、 食用纤维、维生素、微量元素和活性代谢产物,被广 泛应用于医药保健、食品加工、动物饲料、环境保护 以及基因工程等领域 [1]。小球藻多糖具有抗肿瘤、抗 病毒、抗血栓及增强机体的免疫功能等药理作用 [2]; 小球藻总脂是生产生物柴油的理想原料,生物柴油作 为一种新型的绿色可再生能源而受到广泛关注 [3];小
球藻粉还可用于开发具有更高附加值的精细化工产品 和医药制品;在环保方面,小球藻还可应用于污水处理, 具有良好的经济效益。
目前,微藻的开发利用是一项具有广阔前景的研 究领域。近年来,我国也开始重视微藻培养利用。要 更好地利用微藻,首先要培养获得大量的微藻藻体。 研究中常用的微藻培养基有 SE 培养基、Pr 培养基、 BG-11 培养基以及 f/2 培养基等 [4]。本研究选用两种具 有代表性的培养基,BG-11 培养基和 f/2 培养基来对小 球藻和栅藻进行光照培养,通过测定藻体的干重和藻

不同营养水平代乳料对夏南牛犊牛生长发育的影响

不同营养水平代乳料对夏南牛犊牛生长发育的影响

不同营养水平代乳料对夏南牛犊牛生长发育的影响张成峰;王之保;柏中林;李静;石先华;孙昊堃;魏榕【摘要】[目的]通过补饲代乳料提高夏南牛犊牛生长发育速度,培育优质健康犊牛,实现犊牛早期断奶.[方法]犊牛随机挑选并随机分成2个组,试验组使用B配方的饲料,对照组使用A配方的饲料,两组牛分圈饲喂,犊牛与母牛隔离饲养.代乳颗粒料自由采食,采取少给、勤给、逐渐增多的饲喂方法.试验期内测量犊牛体尺、体重,观察不同代乳料的适口性,记录疾病发生种类、次数和频率.[结果]试验组比对照组平均日增重提高17.78%,但差异不显著(P>0.05).试验组比对照组体高、体斜长、胸围3项体尺分别增加了0.67 cm,1.04cm和2.05 cm,差异不显著(P>0.05).腹泻发病率试验组23.08%,对照组22.22%,两组均没有发生其他疫病和死亡.[结论](1)A、B 两种代乳颗粒料均可以取代代乳粉,作为夏南牛犊牛的补饲料.(2)较高营养水平的代乳颗粒料,可以提高夏南牛犊牛日增重.试验用代乳颗粒料优于犊牛精料补充料.(3)B 配方的代乳颗粒料适口性较好.【期刊名称】《中国牛业科学》【年(卷),期】2019(045)002【总页数】3页(P12-14)【关键词】夏南牛犊牛;代乳料;生长发育【作者】张成峰;王之保;柏中林;李静;石先华;孙昊堃;魏榕【作者单位】泌阳县动物卫生监督所,河南泌阳463700;泌阳县夏南牛研究推广中心,河南泌阳463700;泌阳县动物疫病预防控制中心,河南泌阳463700;泌阳县动物卫生监督所,河南泌阳463700;泌阳县动物疫病预防控制中心,河南泌阳463700;泌阳县夏南牛研究推广中心,河南泌阳463700;泌阳县动物卫生监督所,河南泌阳463700【正文语种】中文【中图分类】S823引言研究表明夏南牛母牛泌乳性能较差,自身母乳不能满足犊牛生长发育需求[1]。

夏南牛犊牛补饲代乳粉人工成本较高,且饲喂温度、饲喂量也不易掌握,易造成犊牛腹泻;各场自制的犊牛补饲料营养又不太全面,也容易造成犊牛生长营养不足;目前市场上出售的犊牛补饲颗粒料,补饲日龄较晚且品种单一,大多从犊牛开食一直饲喂到断奶,也不符合犊牛生长发育规律。

不同营养盐对小球藻(Chlorella vulgaris Beij.) 培养的影响

不同营养盐对小球藻(Chlorella vulgaris Beij.) 培养的影响

不同营养盐对小球藻(Chlorella vulgaris Beij.) 培养的影响王波;梁伟;孔垂雨【期刊名称】《渔业信息与战略》【年(卷),期】2006(021)005【摘要】在25℃,光照4,5001x的条件下,通过正交实验的方法考察不同浓度的C、N、P营养盐配方对小球藻生长及胞内多糖含量的影响.结果表明:利于小球藻生长,胞内多糖含量积累的营养元素的优化组合分别为:NaHCO3:0.15g/l、NaNO3:0.15g/l、NaH2PO4:0.012g/l;NaHCO3:0.10g/l、NaNO3:0.30g/l、NaH2PO4:0.006g/l.微量元素和维生素的加入量同f/2配方中的量.与之对应的细胞密度为:3.7×107个细胞/ml;多糖含量为:12.527mg/cell.【总页数】3页(P11-12,16)【作者】王波;梁伟;孔垂雨【作者单位】中国海洋大学,生命科学学院,烟台大学海洋学院,山东省烟台市莱山区渚泉路32号,264005;烟台大学海洋学院,山东省烟台市莱山区清泉路32号,264005;烟台大学海洋学院,山东省烟台市莱山区清泉路32号,264005【正文语种】中文【中图分类】S9【相关文献】1.铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)次生代谢物对普通小球藻(Chlorella vulgaris)生长及有效量子产率的影响 [J], 方婷轩;马增岭2.不同营养条件下铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)和小球藻(Chlorella vulgaris)的生长竞争行为 [J], 张晶晶;周进;张怀瑾;汪翔;宋俊廷;蔡中华3.太空搭载小球藻(Chlorella vulgaris)子代群体新品系的筛选、培养及其营养组成分析 [J], 刘波;郑雅友;曾志南4.小球藻(Chlorella vulgaris)产油脂最佳培养条件的筛选 [J], 梁咏恩;彭少泓;谢旋;王莹5.不同碳源对小球藻(Chlorella vulgaris)生长及含油量的影响 [J], 刘茜;王辉;阮榕生;刘玉环;巫小丹;史晓洁;简恩光;徐畅;陈香元;刘伟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

不同营养方式下小球藻生长与光合作用的变化

不同营养方式下小球藻生长与光合作用的变化

不同营养方式下小球藻生长与光合作用的变化王超;孙春晓;乔洪金;丛超;王际英;张利民【期刊名称】《广西科学》【年(卷),期】2016(023)002【摘要】Objective]The variation of growth and photosynthesis of microalgae was studied and compared under autotrophic condition and hetero-and mixotrophic conditions with acetate as carbonsource.[Methods]With Chlorella sorokiniana as material,the changes of growth and photosynthesis were reflected by determining the OD550 and the chlorophyll fluorescence from photosystem Ⅱ(PS Ⅱ).[Results]The growth rates of hetero-and mixotrophic conditions were significantly higher than that of autotrophic condition.It was only 1 .5 d for cells reaching sta-tionary phase under hetero- and mixotrophic conditions,but 9 d for cells under autotrophic condition.The parameters of chlorophyll fluo-rescence under autotrophic condition were signif-icantly higher than that under hetero-and mix-otrophic conditions,and that under mixotrophic condition were significantly higher than that un-der heterotrophic condition.The effective PS Ⅱquantum yield under mixo-and heterotrophic condition was reduced 21.5% and 98.1%,re-spectively,compared with that of autotrophic condition.The mRNA expression of Rubisco gene under mixotrophic condition were highest,and 3 .2-fold and 1 .8-fold of that under hetero-and autotrophic conditions,respectively.[Conclusion]Thephotosystems ofChlorella under mixotro-phic condition only slightly inhibited.In addition,the growth rate and maximal cell density un-der mixotrophic condition were higher than otherconditions.Therefore,mixotrophic growth mode is suitable for large-scale cultivation.%【目的】研究小球藻在自养条件下和以乙酸为碳源的异养、混养条件下生长以及光合作用的变化。

初始营养条件对小球藻生长影响的研究_图文(精)

初始营养条件对小球藻生长影响的研究_图文(精)
Effects of initial nutrient conditions on the growth of chlorella
SHJ W0,z-jing。LI Yuan-sheng
(Department of Biochemical Engineering,Fushun Petroleum-Chemical Engineering
2010年6月师文静等:初始营养条件对小球藻生长影响的研究・33・
培养温度为32"(3,光照强度为5000Lx,光暗反应周期为24h,光暗反应时间比为12:12,摇床转速为140r/min。
1.2.2实验方法
实验选取无机氮、有机氮、磷、初始浓度4种因素,起初每种因素设置9个水平,研究3种因素对小球藻生长的影响及其间可能的交互作用。有机氮选用硝酸钠,无机氮选用尿素,磷盐为磷酸二氢钾,实验选用均匀设计表U9安排实验Ⅲ,实验因素水平如表1。
本实验采用淡水普通小球藻,在已获得的基本培养条件进行研究的基础上,进一步对影响小球藻初始条件进行了研究。按常规的正交设计,在多水平多因素的情况下,实验次数比较多,花费时间比较长,成本也比较高,因此将均匀设计应用到小球藻初始营养条件考查实验上,以获得普通小球藻自养生长的最佳营养条件。
l实验部分
1.1实验材料和方法
图2OD与生物量之间的标准曲线
裹2不同浓度的藻液的OD值和生物量
3.2均匀设计实验结果及回归模型分析
选用最终生物量作为考察指标(结果如表3,利用均匀设计软件进行各因素的逐步回归分析,考虑各因素之间可能存在着交互作用。选用2次曲线
・34・精细与专用化学品第18卷第6期
方程作为回归方程。所得回归方程为:y_--2.46812 --0.494449X2--0.00255592Xl 2--0.00562255Xl x3+ 0.456887X】(1—0.0890807X22十3.10681X2x一0.860364您(.

神奇的小球藻(蛋白核小球藻)(营养篇)

神奇的小球藻(蛋白核小球藻)(营养篇)

神奇的小球藻(蛋白核小球藻)(营养篇)日本是世界上最长寿的民族,这已经是总所周知的事实了,但是在过去20多年中,日本销量最大的健康食品是什么呢?很多人就不一定知道了,今天我们将向大家介绍这种健康食品。

它同时也是一种被称为“营养之王”和“排毒圣品”的一种神奇食品,两位诺贝尔得主曾经研究过它,美国航空航天局曾经指定它为宇航员的食品,养生局说它催生了一个细胞养生的新概念,那它到底是什么呢?它就是小球藻。

何为小球藻?医学博士营养医学专家Michael Roseribaum:小球藻是一种水藻,水藻是一种植物,绿色植物,它含有叶绿素,能自己产生养分,小球藻是单细胞水藻,只能在显微镜下才能看见,就那么小,但生存力极强。

小球藻最早是1890年由一名研究人员发现的,那是很久以前的事了,但之后没受到太多关注,到了1930至1940年代,日本和德国开始对小球藻产生出浓厚兴趣,他们想找到为大量的人口制造出蛋白质和食品的方法,且成本要低。

美国先进医学中心创始人及医疗主任Mark Drucker:德国科学家奥托·瓦伯格(Otto Warburg)和美国加州大学伯克利分校科学家梅尔文·卡尔文(Melvin Calvin)对小球藻产生了浓厚兴趣,因为它快速生长的能力,使得这两位科学家都因对植物的研究而获得了诺贝尔奖。

在他们的研究基础上,其他机构也出于为世界提供粮食的原因开始对小球藻感兴趣,洛克菲勒基金会、卡内基梅隆大学、斯坦福大学和加州大学伯克利分校都开始研究小球藻,因为它是一种植物,营养价值极高,他们把它当作一种能养活人类的食物来源。

医学博士营养医学专家Michael Roseribaum:此后不久,生产出了面向公众的商用小球藻产品。

小球藻的营养价值:医学博士营养医学专家Michael Roseribaum:小球藻首先是一种极佳的食物,营养价值特别高。

事实上,假设你处于一个没有其他食物可以依赖,而只有小球藻的生存环境之下,你仅仅靠小球藻就可以生存。

小球藻培养简介

小球藻培养简介

1 小球藻属简介--特征
1 小球藻属简介--结构
杯形叶绿体
细胞核
原生质
细胞壁
2 小球藻的营养成分
• 小球藻细胞内光合作用色素丰富,因此具有较强的
光合作用生产能力,其细胞内含有丰富的多糖、蛋 白质、色素、维生素、矿物质等,与此对应的是一 系列的保健功能与药理作用.
2 小球藻的营养成分--蛋白质
• 小球藻蛋白质含量很高,但营养成分会因藻种品系
、培养方式以及培养基的不同而有所差异。分析表 明,小球藻粉中蛋白质含量可达 63.36%~ 63.98%。
• PS: P R E:蛋白质效率 ;NPU:纯蛋白利用率;BV:生物学价值;DC:
消化系数;酪蛋白:标准蛋白
2 小球藻的营养成分--脂肪酸
• 脂肪的主要功能是组成生物膜、提供能量、作为脂溶性物质
4.1 营养方式--异养培养
4.2 PH
• 研究表明,pH值是影响小球藻生长的重要
因素.一般说来,小球藻存活的 p H范围为 4.5~10.6,pH 在 5.5~8.0 时有利于小 球藻的生长。在小球藻异养培养体系中多数 情况下采用 pH6.0~7.0.
4.3 温度
• 小球藻的适宜生长温度在不同藻株间存在差异,根
2 小球藻的营养成分--CGF
• 小球藻生长因子(chlorella growth
factor,CGF),也叫小球藻精,是细胞活 性物质。经实验分析表明,小球藻生长因子 主要含氨基酸、核苷酸、多糖、蛋白质、维 生素等功能性成分。 • 动物实验证明CGF可以提高巨噬细胞吞噬 功能,活化细胞等免疫调节功能,并经毒理 实验证明 CGF 是无毒物质,因此其作为保 健品和功能食品的添加剂具有广阔的前景。
2 小球藻的营养成分--微量元素

不同生长阶段微绿球藻的营养价值

不同生长阶段微绿球藻的营养价值

不同生长阶段微绿球藻的营养价值黄旭雄;周洪琪;朱建忠;倪勤【期刊名称】《水产学报》【年(卷),期】2004(28)4【摘要】The nutrition values of microalgae, Naanochloropsis oculata, in different growth phases were analyzed. The results indicated growth phase had effects on the main nutrition values of N. oculata. The algae in exponential phase have the highest crude protein content (33.99%) and the lowest (28.33 % ) in stationary phase. But the algae in stationary phase and phase of declining relative growth had higher amino acid content, 225.02mg. g-1 and 214.82 mg·g-1 respectively. The algae in exponential phase had the lowest amino acid content (98.87 mg·g-1 ). The total lipid content of algae in phase of declining relative growth was significantly higher than those in exponential phase and stationary phase. As the alga grew, the composition of fatty acid was changing and the compositions of EPA and PUFA declining. From the viewpoint of nutritional value and growth characteristics of microalgae, the phase of declining relative growth is the best harvest time of N. oculata under the batch culture model.【总页数】4页(P477-480)【作者】黄旭雄;周洪琪;朱建忠;倪勤【作者单位】上海水产大学生命科学与技术学院,上海,200090;上海水产大学生命科学与技术学院,上海,200090;上海水产大学生命科学与技术学院,上海,200090;上海水产大学生命科学与技术学院,上海,200090【正文语种】中文【中图分类】S963.16【相关文献】1.无芒雀麦、草地雀麦和无芒×草地雀麦杂种在不同植株部分和不同生长阶段的营养价值 [J], 向平;Yasas;S.N.Ferdinandez;等2.不同浓度的Cd2+、氮及其交互作用对小球藻和微绿球藻生长及叶绿素荧光特性的影响 [J], 王帅;梁英3.氮源及浓度对微绿球藻营养价值的影响 [J], 黄旭雄;周洪琪;袁灿东;孙梅4.不同部位、不同海拔及不同生长阶段紫茎泽兰中绿原酸含量的变化 [J], 宋晓静;郭珍;袁红霞;李华民;王俊儒5.不同生长阶段的油菜饲用营养价值评价研究 [J], 杨雪海;郭万正;黄少文;魏金涛;傅廷栋;周广生;姜勋平;李晓峰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

不同营养方式对普通小球藻生长特性和细胞组成的影响

不同营养方式对普通小球藻生长特性和细胞组成的影响

不同营养方式对普通小球藻生长特性和细胞组成的影响曹云涛;孔维宝;葸玉琴;李龙囡;夏春谷【期刊名称】《食品与发酵工业》【年(卷),期】2011(037)010【摘要】采用自养、异养和混合培养3种营养方式对普通小球藻进行了培养,分析了3种培养方式下小球藻的生长曲线、比生长速率和产率、培养基中pH和葡萄糖的变化,测定了藻细胞的光合色素、蛋白质和油脂含量及其产率。

结果表明:混合营养条件下小球藻的比生长速率为自养的4.25—4.43倍、异养的0.78—1.00倍,产率为自养的5.79~6.27倍、异养的1.11—1.31倍;混合营养条件下,单位体积小球藻培养液中总叶绿素、蛋白质和油脂的产率分别为3.62mg/(L·d)、53.41mg/(L·d)和44.65mg/(L·d),均高于自养和异养培养。

研究认为,混合营养方式更加符合微藻生长的实际环境,是高密度、高含量活性物质培养微藻的理想方式,具有潜在的应用价值。

【总页数】7页(P45-51)【作者】曹云涛;孔维宝;葸玉琴;李龙囡;夏春谷【作者单位】西北师范大学生命科学学院,甘肃兰州730070;西北师范大学生命科学学院,甘肃兰州730070;中科院兰州化学物理研究所,羰基合成与选择氧化国家重点实验室,甘肃兰州730000;西北师范大学生命科学学院,甘肃兰州730070;西北师范大学生命科学学院,甘肃兰州730070;中科院兰州化学物理研究所,羰基合成与选择氧化国家重点实验室,甘肃兰州730000【正文语种】中文【中图分类】S567.239【相关文献】1.铜绿微囊藻和普通小球藻在不同pH下生长特性及竞争参数计算 [J], 薛凌展;黄种持;林泽;黄柳婷;林学文;吴妹英2.不同营养方式对小球藻FACHB 484生长的影响及其非自养生长机理研究 [J], 牛海亚;马玉龙;石勋祥;牛芮3.不同营养方式下小球藻生长与光合作用的变化 [J], 王超;孙春晓;乔洪金;丛超;王际英;张利民4.营养方式对小球藻生长性能及营养价值的影响 [J], 严佳琦;黄旭雄;黄征征;胡盼;吕为群;林锋5.不同CO2浓度对普通小球藻生化组成及光合生理的影响 [J], 梁成伟;王璐;石蕾因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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第38卷 第3期水生生物学报Vol. 38, No.3 2014年5月 ACTA HYDROBIOLOGICA SINICAMay, 2 0 1 4收稿日期: 2013-01-28; 修订日期: 2013-10-17基金项目: 国家973计划前期研究专项(No. 2012CB723106); 宁夏环境科学研究项目(No. 20100803)资助作者简介: 牛海亚(1987—), 女, 宁夏固原人; 硕士研究生; 主要研究方向为生物质能源。

E-mail: bixinyuhu@ 通信作者: 马玉龙(1966—), 男, 回族, 博士后, 教授; 主要研究方向为生物质冶炼与高值转化。

E-mail: nxylma@doi: 10.7541/2014.67不同营养方式对小球藻FACHB 484生长的影响及其非自养生长机理研究牛海亚1 马玉龙1, 2 石勋祥1 牛 芮1(1. 宁夏大学能源化工国家重点实验室培育基地, 宁夏 750021; 2. 宁夏大学化学化工学院, 宁夏 750021)摘要: 系统研究了小球藻FACHB 484在含有葡萄糖的不同营养方式下的生长情况, 并通过抑制试验探讨葡萄糖在小球藻FACHB 484光异养和兼养生长条件下所起的作用以及小球藻FACHB 484是否存在氧化呼吸系统的关键酶类。

结果表明: 小球藻FACHB 484可利用葡萄糖进行化能异养、光激活异养、光异养及兼养生长, 其生长速率大小为: 兼养>光异养>光激活异养>化能异养>光合自养。

兼养培养的最大生物量和比生长速率分别是自养培养的8.6和3.4倍, 其比生长速率接近于光合自养和光异养培养下的比生长速率之和。

葡萄糖主要作为小球藻FACHB 484兼养和光异养培养的碳源, 而能量主要源自光。

小球藻FACHB 484存在氧化呼吸链代谢途径, 其细胞中有琥珀酸脱氢酶和细胞色素氧化酶。

关键词: 小球藻; 异养生长; 兼养生长; 代谢机理中图分类号: S968; Q949.2 文献标识码: A 文章编号: 1000-3207(2014)03-0474-06小球藻(Chlorella )为绿藻门、小球藻属的单细胞绿藻[1]。

与高等植物相比, 小球藻不仅可利用光能和CO 2进行光合自养(Photoautotrophy)生长, 而且可以利用有机碳进行异养(Heterotrophy)和兼养生长(Mixotrophy)[2]。

光合自养的光抑制性是限制微藻生物量增加的主要原因之一。

异养培养以外加有机碳为碳源和能源[3], 能够降低或消除光合自养培养的不足。

异养培养和兼养培养不仅能提高微藻的生物量[4], 而且微藻的细胞结构和生化组分也发生了变化。

缪晓玲等[5]通过异养转化细胞工程技术获得了油脂含量高达57.9%的异养小球藻, 使油脂含量在化合自养的基础上提高了4倍。

目前, 关于微藻异养、兼养的生长机理还不清楚。

一些微藻尽管有代谢有机碳所必须的酶系, 但对有机碳却不能同化吸收, 如小定鞭藻(Prymnesium parvum )和杜氏盐藻(Dunaliella tertiolecta )[6]。

Gladue [7]对一些微藻没有异养生长能力的原因提出了三种假说: 通透性障碍、相关酶的缺乏和限制性的呼吸能力。

但不同微藻或同一种微藻不同品系间的异养、兼养生长机理可能存在差异。

吴庆余等[8]对小球藻(Chlorella protothecoides )的两种品系(中国品系C 与美国品系A)在高浓度葡萄糖、低浓度有机氮的条件下进行异养培养, 发现两株小球藻在生长速率、叶绿素含量及细胞内腺苷酸能荷值(AEC)方面存在很大的差异性。

近年来, 关于小球藻培养的研究报道主要集中在自养培养和异养培养方面[9], 但对小球藻的自养、化能异养 (Chemoheterotrophy)、光激活异养 (Light-activated heterotrophic growth, LAHG)、光异养 (Photoheterotrophy)和兼养培养的系统比较研究报道较少, 尤其在利用葡萄糖代谢机理方面的研究报道甚少。

本研究针对以上两个方面进行试验, 为小球藻的基础研究及利用小球藻进行生产研究的其他领域提供相关数据。

1 材料与方法1.1 藻种小球藻FACHB 484(Chlorella sp. 484)购自中国科学院典型培养物保藏委员会淡水藻种库(FACHB)。

3期牛海亚等: 不同营养方式对小球藻FACHB 484生长的影响及其非自养生长机理研究 4751.2培养基与试剂SE基础培养液(1L), 其配方如下: NaNO3 250 mg,K2HPO4 75 mg, MgSO4·7H2O 75 mg, CaCl2·2H2O 25 mg, KH2PO4 175 mg, NaCl 25 mg, FeCl3·6H2O 5 mg, EDTA-Fe 1 mL, Trace mental solution 1 mL,土壤提取液40 mL, 蒸馏水958 mL。

试剂: 葡萄糖, 3-(3, 4-二氯苯基)-1, 1-二甲脲(DCMU, 购于Sigma公司), 2, 4-二硝基苯酚, 叠氮化钠, 丙二酸钠, 头孢噻肟钠。

1.3培养条件将配置分装好的培养基在高压灭菌锅中121℃灭菌20min, 灭菌后冷却至室温, 添加头孢噻肟钠至0.5 mg/L防止染菌。

在超净台中将生长至对数期的微藻接种于含150 mL培养基的250 mL锥形瓶中(接种量20, v/v), 温度30℃、平均光强5000 lx的培养箱中培养, 光暗比12h12h∶。

1.4试验设计小球藻FACHB 484不同营养方式比较光合自养培养: 将微藻接种于SE基础培养基中, 在光照条件下培养。

设置三个平行, 每隔24h测定其生物量及pH变化。

兼养培养: 在SE培养基中添加碳浓度200 mg/L的葡萄糖, 于光照条件下培养。

设置三个平行, 每隔24h测定其生物量及pH变化。

化能异养: 在SE培养基中添加碳浓度200 mg/L的葡萄糖, 将锥形瓶用黑色布袋包裹, 于完全黑暗条件下培养。

设置三个平行, 每隔24h测定其生物量及pH变化。

光激活异养: 在SE培养基中添加碳浓度200 mg/L的葡萄糖, 将锥形瓶用黑色布袋包裹, 于完全黑暗条件下培养, 每24h取下布袋, 以5000 lx脉冲式短波照射10min。

设置三个平行, 每隔24h测定其生物量及pH变化。

光异养: 在SE培养基中添加碳浓度200 mg/L的葡萄糖, 并添加10–6 mol/L3-(3, 4-二氯苯基)-1, 1-二甲脲(DCMU), 于光照条件下培养。

设置三个平行, 每隔24h测定其生物量及pH变化。

兼养与光异养碳源试验在自养、兼养、和光异养、培养基中分别添加5.0×10–7和5×10–5 mmol/L的2, 4-二硝基苯酚(DNP), 设置三个平行, 每隔24h测定其生物量。

呼吸链抑制剂对小球藻FACHB 484生长的影响在自养和兼养培养基中分别添加0.1和1 mmol/L的丙二酸钠, 光照培养, 设置三个平行, 每隔24h测定其生物量。

在自养和兼养培养基中分别添加1和10 μmol/L 的叠氮化钠, 光照培养, 设置三个平行, 每隔24h测定其生物量。

1.5样品测定藻细胞生物量测定。

采用紫外可见分光光度仪测定微藻溶液在最大吸收波长λ690处的吸光度值(A690), 并采用血球计数板计数微藻细胞个数, 建立微藻细胞个数与吸光度值A690之间的拟合曲线, 曲线方程如下:Chlorella sp.: y=3×10–8x+0.0719 R2=0.9902 (1) 式中y为微藻吸光度值A690, x为藻细胞个数。

微藻比生长速率(Specific growth rate): 微藻比生长速率是依据细胞密度值通过最小二乘法拟合得到, 用来评价微藻的日生长情况及平均比生长速率, 即其在一定时期内的总体生长情况。

公式如下[10]:μ=(ln N T-ln N0)/ΔT (2) 式中μ为微藻比生长速率(/d), N0为接种时微藻细胞密度, N T为培养T天后微藻细胞密度, ΔT为微藻接种到T天时的时间间隔。

2结果2.1小球藻FACHB 484营养方式比较由图1可知: 小球藻FACHB 484能利用葡萄糖进行化能异养、光激活异养、光异养和兼养生长。

在化能异养和光激活异养条件下, 小球藻FACHB 484颜色依然为绿色, 但生长缓慢。

在添加了DCMU 的光异养条件下小球藻FACHB 484生长状况优于化能异养和光激活异养, 但在培养12d以后因葡萄糖耗尽而死亡。

小球藻FACHB 484在兼养条件下的生长状况最好。

并且所试微藻兼养比生长速率(0.33)与光合自养比生长速率(0.13)和光异养比生长速率(0.19)之和(0.32)非常接近, 说明小球藻FACHB 484兼养培养比生长速率等于光异养培养与自养培养比生长速率之和。

2.2在不同营养方式下小球藻FACHB 484体系pH变化由图2可知: 小球藻FACHB 484在加入葡萄糖进行化能异养、光激活异养、光异养和兼养生长时, 体系pH都首先有一个小幅的下降, 之后又升高, 且升高的幅度与小球藻FACHB 484生物量增加的幅度相一致。

而在自养生长条件下, 小球藻FACHB 484体系pH保持了一个小幅的波动上升趋势。

推测476 水生生物学报38卷图1 小球藻FACHB 484在不同营养方式下的生长情况Fig. 1 The growth performance of Chlorella sp. FACHB 484 under different trophic conditions图2 小球藻FACHB 484在不同营养方式下体系pH变化Fig. 2 The change of medium pH of Chlorella sp. 484 under different trophic conditions小球藻FACHB 484在利用葡萄糖生长的初期, 代谢产生了一些小分子的酸类物质[11]。

之后由于葡萄糖浓度下降, SE培养基中NaNO3为一种生物性碱, 随着微藻细胞对3NO−的吸收, 培养基中Na+过剩, 微藻细胞泵出的OH–占优势, 使溶液pH不断升高, 而在光合自养生长过程中微藻生长缓慢, 且由于藻液中昼夜CO2含量的不同, 使pH保持了一个小幅波动上升的趋势。

小球藻FACHB 484能够利用葡萄糖进行化能异养、光激活异养、光异养和兼养生长, 说明小球藻FACHB 484中存在一些正常代谢的酶类。

2.3 兼养与光异养碳源试验上述研究表明: 小球藻FACHB 484能利用葡萄图3 2, 4-二硝基苯酚对不同培养方式下小球藻FACHB 484生长的影响Fig. 3 Effects of 2, 4-dinitrophenol on the growth of Chlorella sp. FACHB 484 under different conditions3期 牛海亚等: 不同营养方式对小球藻FACHB 484生长的影响及其非自养生长机理研究 477糖进行化能异养、光激活异养、光异养和兼养生长, 为了进一步探明葡萄糖在小球藻FACHB 484光异养和兼养生长中的作用, 本实验以DNP 为解偶联剂, 对葡萄糖光异养培养和兼养培养条件下的小球藻FACHB 484生长状况进行研究。

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