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101.
以分离自海南海域的两株微藻小球藻HNC11(Chlorella sp.HNC11)和双眉藻HNY(Amphora sp. HNY)为材料,研究其对虾池废水中氮和磷的去除效果。结果表明,两株微藻在富氮和富磷的虾池废水中均能正常生长,双眉藻相对生长速率是其在宁波三号培养基条件下的3.73倍;在3 L的玻璃三角瓶中培养4 d后,小球藻和双眉藻对对虾养殖废水活性磷的去除率分别达到95.1%和90.8%,对氨态氮的去除率分别为87.1%和37.4%,两种藻对硝态氮和亚硝态氮的去除效果均不显著。  相似文献   
102.
通过对HSM-N培养基的N、P元素含量进行正交试验,得出CE14-M67的最佳油脂积累的N元素浓度为0 mmol/L、P元素浓度为12 mmol/L(即NOP12培养基),此时油脂含量达到70.65%,与HSM-N培养基相比显著上升了12.79%.以NOP12培养基为基础进行葡萄糖、乙酸钠两种碳源的梯度试验.结果显示,诱变株CE14-M67的油脂含量随着葡萄糖浓度的增大而增加,在葡萄糖浓度为10g/L的培养基中最高达到39.68%,其后,随着葡萄糖浓度的增加,油脂含量有所下降.而在2g/L乙酸钠的NOP12培养基中,最大油脂含量达69.38%,可见含2g/L乙酸钠的NOP12培养基是CE-M67的最佳油脂培养基.诱变株CE14-M67在培养8d时油脂含量达到最大,并且随着pH值的增加油脂含量增大,在pH值为8的培养基中油脂含量达到最大值73%.  相似文献   
103.
4种不同培养基对小球藻Chlorella spp.生长和油脂累积的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在25℃,230r/min,24h全光照,光照强度50~110μE/m2/s的培养条件下,用SE、BG11、HSM1、DS4种培养基分别对3株小球藻Chlorella vugaris FACHB-31、Chlorella vulgaris Y-019、Chlorella pyrenoidosa Y-041进行培养。通过对生物量、生长速率及细胞内油脂含量的测定,比较不同培养基对小球藻生长与油脂累积的影响。结果表明,HSM1培养基更适合小球藻的快速培养,而DS培养基更有利于油脂的累积;本地分离藻种Chlorella vulgaris Y019更适合做为制备生物柴油的原料,在HSM1培养基中其生长速率为1.57,培养4d细胞干重为0.48g/L,在DS培养基中培养12d油脂累积为其它藻种的1.84~2.64倍。  相似文献   
104.
[目的]研究在三峡水库水环境发生变化的情况下,优势藻种在不同季节和营养盐浓度下的生长情况。[方法]通过测定叶绿素a的浓度和计算比生长率分析了模拟季节条件及N、P营养盐对冠盘藻和蛋白核小球藻生长的影响。[结果]冠盘藻和蛋白核小球藻在模拟夏季中的生长大于模拟春、秋、冬季。在模拟春、秋、夏季中,随着氮磷营养盐浓度的升高,培养末期蛋白核小球藻的叶绿素a浓度逐渐升高。在模拟冬季中,高浓度营养盐抑制了蛋白核小球藻的生长。在模拟春、秋、夏季中,冠盘藻的生长随着营养盐浓度的增加而增加,蛋白核小球藻的生长潜能大于冠盘藻。在模拟冬季中,高浓度营养盐条件下冠盘藻的生长潜能大于蛋白核小球藻。[结论]根据蛋白核小球藻和冠盘藻在不同季节及不同营养盐浓度下的生长能力可以预测三峡水库发生水华的可能性。  相似文献   
105.
本文以经过太空搭载返回地面后保存的小球藻(Chlorella vulgaris)藻种T0为实验材料,从提高小球藻生长速度和促进小球藻油脂富集两个方面考虑,对小球藻生长的环境因子和培养基成分进行探讨和研究;最终经过两次筛选获得速长-油脂高产的株系TY31.实验结果表明,小球藻在140 μmol·m-2·s-1光照强度、23℃培养温度、以3.75 mmol/L的NH2 CONH2为氮源、以0.12 mmol/L的K2HPO4为磷源的最佳培养条件下,细胞生长速度加快,生长期变长,蛋白、脂肪及脂肪酸含量增加.研究发现,以第一次筛选的小球藻藻株T9为出发株,采用改良的BG-11培养基进一步选育的速长-油脂高产株系TY31,其最终细胞密度增加11.06×106 mL-1,脂肪含量增加6.50%,脂肪酸含量增加3.76%,具有应用于生物能源研究的潜力,为海洋微藻的开发利用奠定了基础.  相似文献   
106.
营养元素和pH对若夫小球藻生长和油脂积累的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以若夫小球藻(Chlorella zofingiensis)为研究对象,考察了不同的营养方式(自养、混养、异养),不同的氮源、磷(P)质量浓度和pH对其生长和油脂积累的影响.结果表明,若夫小球藻在混合营养方式下藻体质量浓度及油脂质量分数明显高于自养与异养方式,以蔗糖为碳源的混合营养方式下若夫小球藻总脂质量浓度最高(3.14g·L^-1),分别是自养和异养的4.6和5.0倍.以尿素为氮源时若夫小球藻总脂质量浓度最高(0.79 g·L^-1).在一定范围内增加P质量浓度能提高若夫小球藻总脂质量浓度,其最适P质量浓度为7.0 ~ 14.0 mg·L^-1.人为改变培养液的pH对若夫小球藻细胞生长影响较大,若夫小球藻能够在pH4.5 ~9.5范围内生长,超出此范围时细胞很快裂解死亡.  相似文献   
107.
研究了低温烘干、真空冻干和微波干燥3种干燥方式对蛋白核小球藻粗脂肪、脂肪酸含量和种类组成的影响及不同保存条件下脂肪酸的变化规律。试验结果表明,低温烘干藻粉的粗脂肪含量明显低于真空冻干藻粉和微波干燥藻粉。3种干燥方式对小球藻脂肪酸含量无显著影响,但藻粉颜色明显不同。藻粉脂肪酸含量与鲜藻之间无显著差异。在小球藻粉保存过程中,脂肪酸种类组成保持不变。藻粉在常温(14.5~18.5℃)下保存半年、4℃下保存1年时,多不饱和脂肪酸含量显著减少,饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸含量显著增加。在-24℃下保存1年时,各脂肪酸含量无明显变化。  相似文献   
108.
分别以0,5,50 mg/L的L-内碱(L-carnitine)处理淡水普通小球藻(Chlorella vulgaris),以SE为培养液,培养7 d,探究L-肉碱对淡水普通小球藻种群增长、总脂和可溶性蛋白质含量的影响.结果表明:不同质量浓度的L-肉碱在不同培养时期对普通小球藻种群增长影响显著(P<0.05);高浓度L...  相似文献   
109.
[目的]探讨小球藻(Chlorellasp.)对3种常用抗生素的敏感性。[方法]采用分光光度法研究了青霉素、氨苄青霉素、头孢他啶3种常用抗生素对小球藻生长的影响,以确定分离、纯化微藻时对藻细胞无害并能抑制伴生杂菌生长的抗生素浓度。[结果]小球藻对青霉素较为敏感,而对氨苄青霉素和头孢他啶敏感性较弱,低浓度(1.0 mg/L)的氨苄青霉素对微藻细胞生长有明显促进作用。[结论]氨苄青霉素可用于小球藻纯化过程中抑菌,其适宜浓度为1.0 mg/L。  相似文献   
110.
Phytoene synthase (PSY) catalyzes the condensation of two molecules of geranylgeranyl pyrophosphate to form phytoene, the first colorless carotene in the carotenoid biosynthesis pathway. So it is regarded as the crucial enzyme for carotenoid production, and has unsurprisingly been involved in genetic engineering studies of carotenoid production. In this study, the psy gene from Chlorella protothecoides CS-41, designated Cppsy, was cloned using rapid amplification of cDNA ends. The full-length DNA was 2488 bp, and the corresponding cDNA was 1143 bp, which encoded 380 amino acids. Computational analysis suggested that this protein belongs to the Isoprenoid_Biosyn_C1 superfamily. It contained the consensus sequence, including three predicted substrate-Mg2+ binding sites. The Cppsy gene promoter was also cloned and characterized. Analysis revealed several candidate motifs for the promoter, which exhibited light- and methyl jasmonate (MeJA)-responsive characteristics, as well as some typical domains universally discovered in promoter sequences, such as the TATA-box and CAAT-box. Light- and MeJA treatment showed that the Cppsy expression level was significantly enhanced by light and MeJA. These results provide a basis for genetically modifying the carotenoid biosynthesis pathway in C. protothecoides.  相似文献   
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