《筛选本地产高脂微藻菌株,用于生物量和产脂》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2020-09-02
  • 由于燃料需求不断增加、气候变化以及全球变暖,微藻作为生物柴油生产的替代原料已经引起了人们的关注。为此,从水源中分离出在气候条件下生存能力最好的5个不同门的41个本地微藻菌株。最稳健菌株的选择(C. vulgaris, S. dimorphus, S. obliquus, Selenastrum sp,和C. humicola)是基于生物量和脂质产量。在BG-11培养基中,C. vulgaris的生物量最高(1.86±0.1 g/L),而在废水中(1.14±0.3 g/L),其次是斜齿链球菌。此外,在异养条件下(35.1±1.0%),C. vulgaris的脂质含量最高,而在混合养条件下,由于生物量含量较高,总体脂质产量也较高。对提取的油脂进行脂肪酸含量分析,发现二morphus和斜口S.饱和脂肪酸含量较高(SFA, 63.67%和63.60%)。然而,C. vulgaris富含单不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸(MUFA 81.28%)和低多不饱和脂肪酸(PUFA 18.72%),这些因素使这种高品质生物柴油成为化石燃料的有力竞争者。

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    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2017-12-29
    • 通过暗发酵生产的生物制氢是一种很有前景的可再生能源技术,而利用微藻生物质作为第三代原料可以进一步提高该工艺的可持续性。在本研究中,我们使用Scenedesmus obliquus作为一种模型微藻,研究了使用一种肠杆菌的菌株来研究批量黑暗发酵试验中操作参数的影响。 (i)生物反应器的初始气液比(从1.3到8.2)进行了测试,结果比5以上的生物h2产量更高。 (ii)在联合实验中对不同的细菌生长、接种过程和发酵介质进行了测试。最好的条件是通过最大化生物h2产量和最小化生产时间和成本来选择。 (iii)对不同的微藻浓度(2.5 - 50g / L)对糖提取和生物H2收率的高压灭菌效果进行了测试,结果最佳结果为2.5 g/ L(81.2%的提取率,40.9 mL H2/ g藻类)。 最佳操作条件下,发酵动力学监测和调整修改后的龚帕兹模型,与t95(bioH2生产所需的时间达到最高产量的95%)低于4.5 h。最大的制氢是当使用湿藻生物量使能源消耗生物质干燥步骤被忽略。 ——文章发布于2018年4月
  • 《通过激活微藻细胞中ATWRI1转录因子以增强脂质的表达》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:Zhao
    • 发布时间:2017-11-02
    • 微藻类细胞的基因工程是生物燃料生产中获取既经济又重要菌株所必需的。转录因子(TF)正在成为微藻基因工程的较好的选择方案,其可以增加生物能源的产量以及增强细胞的胁迫耐受性。 来自韩国高科技科学技术研究所的Nam Kyu Kang的团队在拟南芥(AtWRI1)中研究了Wrinkled1 转录因子,在工业微藻领域中,微拟球藻类被设计为NsAtWRI1。在目前的研究中,已知“皱纹1号”转录基因是植物中脂质生物合成的生物调节剂。 研究结果表明,在正常和胁迫两种条件下,NsAtWRI1转化子作用下的总脂质含量和脂肪酸甲酯产量(FAME)均大于野生型。通过进一步研究分析表明,AtWRI1转录因子使微藻脂质合成基因的表达上调,并进一步导致从早期生长期的NsAtWRI1转化子中的脂质生成增强。 所有这些结果都表明AtWRI1转录因子的表达可有效地用于工业微藻中生物燃料的生产。