微藻概论介绍

微藻不仅是地球的母亲,更是一切物种的祖先

微藻学概论

微藻,是一切物种的祖先

微藻是碳氢科学、碳氢能源、碳氢农业、碳氢教育、碳汇金融、碳氢核肥等科技领域研究的核心学科。对人类探索微藻知识营养的摄取,伴随碳氢科学、碳氢核肥惟一创始发明人王根礼和他的团队,已经走过了20年的风雨历程。

微藻,是一切物种的祖先

微藻是指那些在显微镜下才能辨别其形态的微小的藻类群体。微藻通常是指含有叶绿素a并能进行光合作用的微生物的总称,属于原生生物的一种。目前应用生物技术进行大量培养或生产的微藻分属于5个藻门:蓝藻门、绿藻门、金藻门红藻门和硅藻门。

显微镜下的微小的藻类群体

第01节  微藻简介

海洋里的微藻是一类结构简单的植物,个体非常小,喜欢随着海水自由漂荡。微藻一般含有叶绿体,因而可以进行光合作用,制造丰富的有机物,释放氧气,让海洋生态系统有序运行。

在海边滩涂培育微藻

第02节  微藻种类

微藻不是一个分类学的名词, 而是指那些在显微镜下才能辨别其形态的微小的藻类群体。微藻通常是指含有叶绿素a并能进行光合作用的微生物的总称,属于原生生物的一种。目前应用生物技术进行大量培养或生产的微藻分属于5个藻门:蓝藻门、绿藻门、金藻门、红藻门和硅藻门。

微藻,是一切物种的祖先

微藻细胞中含有:蛋白质、脂类、藻多糖、β-胡萝卜素、多种无机元素(如Cu,Fe,Se,Mn,Zn等)等高价值的营养成分和化工原料。微藻的蛋白质含量很高,是单细胞蛋白(SCP)的一个重要来源。微藻所含的维生素A、维生素E、硫氨素、核黄素、吡多醇、维生素B12、维生素C、生物素、肌醇、叶酸、泛酸钙和烟酸等增加了其作为SCP的价值。藻中类胡萝卜素含量较高,具有着色和营养的作用,可用来防治癌症、抗辐射、延缓衰老,增强机体免疫力等生理作用。化学合成均为反式的β-胡萝卜素,对人体有致癌、致畸的作用,而顺式异构体在抗癌、抗心血管疾病功能比全反式异构体高,藻粉中β-胡萝卜素含量高达14%。藻细胞中甘油含量较高,是优质的化妆品原料,也是化工、轻工和医药工业中用途极广的有机中间体。藻多糖复合物可作为免疫佐剂增强抗原性和机体免疫功能,明显抑制实体瘤S180起到抗肿瘤的作用。

微藻培育已经实现工厂化

第03节  微藻的应用特点

在应用上,微藻具有三个基本特性。

①种类很多、生理学和生化特性范围很广,因此微藻能产生很多功能独特的脂肪、多糖、蛋白、类胡萝卜素等生物活性物质,在医药、食品、水产养殖等领域具有重要的开发价值。目前,从微藻中获取生物活性物质已成为微藻资源开发利用的热点。

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②藻能低成本地将与之结合的标记同位素BC、15N和2H带人体内,进而出现在微藻产生的各种代谢产物中。因此,利用微藻可产生稳定性同位素标记的化合物,用于人体呼吸测试诊断和测定蛋白质工程中大分子三维结构以及确定蛋白质和配基之间的相互作用关系。

③微藻包括了一个大而尚未开发的生物类群,因此,提供了一个实质上未开发的资源宝库。

这些特性决定了微藻在医药、食品、水产养殖、化工、能源、环保、农业及航天等领域有着重要的开发价值。

第04节  应用领域

医药工业

天然β-胡萝卜素具有抑制肿瘤、抗辐射和升高白细胞等作用,尤其对萎缩性胃炎、口腔溃疡、皮肤疾病和放化疗患者有着明显的辅助治疗效果。已开发出的产品有天然胡萝卜素口服液、冲剂、口含片、水分散型干粉等产品。近些年对不饱和脂肪酸(DHA、RHA)在婴儿食品和保健品中的使用都深受人们的欢迎。微藻胶体(ECP)有较强的抗肿瘤活性引起国内外专家的关注。

以微藻为材料制成的药品保健品

食品工业

藻类的粗蛋白含量超过60%,生物学产量高于任何作物。藻类蛋白的生产正在迅速发展,小球藻、栅列藻、新月藻、螺旋藻己被用作蛋白质来源,小球藻、螺旋藻、杜氏盐藻还以粉剂、丸剂、提取物等形式投放保健品市场或用作食品添加剂。

微藻,是一切物种的祖先

动物饲料

微藻的蛋白质含量较高,所含核酸超过常规饲料和食品,人工培养用做浮游动物的饵料,成功地用在饲养鱼类或作动物性浮游生物(如红虫、牡蛎等)

环境检测

微藻,是一切物种的祖先

微藻的生长状况能直接反映水质情况,判断空气中的毒性气体,打破常规气体样品的分析和检测,Naessens. M等人将小球藻固定在疏水膜上和膜电极相连制成生物反应器,反映空气甲醇蒸汽和四氯乙烯含量。Podola B等人改用调制荧光仪检测(PAM -2000)莱茵衣藻检测气体中的甲醇、甲醛。

净化环境

Chung P.将废水处理和单细胞蛋白(SCP)的生产结合,对沼气厌养发酵的猪粪废水进行处理,螺旋藻产量为5g /m2 /d。利用反应器挂膜技术可解决藻类和水的后续分离的问题。如今污水处理方法,大都依赖微生物的活动 ,处理后4种营养盐都达到国家排放标准。微藻生长脱氮除磷、难降解有机物、及Co、Mn、Hg等重金属离子。微藻还能吸收一定浓度NOx, SOx, H2S,在挪威、日本早已开始研究培养微藻进行环境保护。

微藻,是一切物种的祖先

生物技术

微藻生长周期短、耐受性的基因是生物技术关注的热点,开发新型的微藻-生物反应器,利用藻类蛋白生产口服疫苗等,用活性物质制成干粉,口服。王义琴等人将防御素基因转入椭圆小球藻细胞内,生产昂贵的防御素已取得一定的成果,但仍有一个巨大的未知藻类待人们去开发。

微藻,是一切物种的祖先

可再生能源

藻中富含的酯类和甘油是制备液体燃料的良好原料;微藻热解制备的生物质燃油热值高,是木材或农作物秸秆的1.4~2倍。在世界能源消耗中,生物质能已占14%。将微生物和微藻混合培养,生产高纯度的乙醇、甲醇、丁烷等能源化合物,微藻最大的可利用之处在于其干细胞中含有微藻油70%以上,是亚临界生物技术合成生物柴油的最佳原料,是理想的可再生能源。

我国人口多,增长速度快,耕地面积以每年1.6%的比率递减,光和效率高于常规作物,微藻生产成本低、营养物质丰富、经济效益高、用途广泛的特点,使藻类在各领域的研究工作蓬勃发展,尤其在医药业,对人类的身体健康有着突出的贡献,可带来巨大的经济效益,是一个很有潜力的经济开发项目。

THE END
0.红球藻是一种主要生长在淡水中的单细胞微藻,细胞小但能大量累积虾青素缺氮及高光条件下叶绿素合成受阻或被破坏,含量下降,根据题意推测虾青素属于光合色素中的 类胡萝卜素。(5)红球藻是地球上光合作用效率最高生物之一,是陆生植物效率的10~50倍,推测可能的原因是下列的哪几项? BCD。A.红球藻数量多B.叶绿体数量多C.细胞小,相对表面积大D.吸收光能力强 【考点】光合作用的影响因素jvzquC41yy}/l‚jqq0ipo8xjkvo0cl623983/>672/:83>2;77k.fn;e45<37B77
1.藻类与生物制造团队基于合成生物学的工程学理念,综合利用材料化学、基因工程和定向进化等手段,构建特色光驱固碳底盘系统,高效生产高值化学品,助推微藻在能源、环境、化妆品、农业和医药等领域的应用。 3、湖北珍稀特产葛仙米保育与利用 葛仙米(学名:拟球状念珠藻,属蓝藻门),湖北珍稀特产,是一种药食同源的特色低等藻类植物,2021年3月被jvzquC41dku/jksw0gjv0ls142861:6271i36@7c3:;84@4rcik/j}r
2.桂团队与广东工业大学陈姗姗ISME:一种死藻和活菌共驱动的生物本研究首次证实了光照环境中死亡微藻细胞能够作为微生物光敏剂,驱动电活性微生物发生厌氧生物还原反应,该机制的发现为富营养化水体中藻类-细菌相互作用和某些生物地球化学过程提供了新的认识,此外,研究结果表明这种光电协同互作可以促进环境中电活性菌的富集和生长,这在自然界中具有生态学意义。 jvzquC41jlyxfq}0hclv0niw0et05j4631i24:66c5:37B81rcmf0qyo
3.太湖苕溪流域氮磷的生物学阈值评估苕溪 悬浮叶绿素a 底栖叶绿素a 总氮 总磷 阈值jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/NKZa7235712:<0jvs
4.小球藻培养方法!14篇(全文)利用叶绿素a的荧光特性,藻类形状对计数精度的影响大大降低,根据藻类荧光激发光波长,选择对应的滤光片,可以很容易将目标藻类与杂质区分开来,且利用荧光图像对藻类进行计数,对具有不同荧光激发光的藻类区分作用明显。本文将小球藻作为实验样本,利用小球藻叶绿素a的荧光激发特性,采集小球藻荧光图像,通过分析图像色度值特征,jvzquC41yy}/;B}wgunv0lto1y5gkujfww}w2t=0jvsm
5.中国近海有害藻华研究现状与展望在早期海洋学研究中, 重点关注以硅藻为优势类群的藻华现象, 如中纬度海域冬-春交汇之际出现的“春华(spring bloom)”, 或者在上升流海域出现的硅藻藻华等。研究中常常采用对浮游植物群落进行简约化处理的方法, 将叶绿素a作为指示浮游植物生物量的主要指标。而在有害藻华研究中, 研究重点逐渐转向甲藻等有毒有害的jvzq<84sfjt0roqwttbn7hp1jznn8m{{j€0497216532;52637/j}r
6.叶绿素aanalyticalstandardSigma叶绿素a analytical standard; CAS Number: 479-61-8; EC Number: 207-536-6 at Sigma-AldrichjvzquC41yy}/urloccretrhj0et0EW4|j1vsqmzev1yjcu4;83:6
7.培养基|上海光语生物科技有限公司例如,在食品和饲料行业,我们希望通过优化培养基,提高小球藻的蛋白质含量;而在生物能源领域,则需要诱导小球藻积累更多的油脂,用于生产生物柴油。 与实验室小规模培养相比,大规模培养对小球藻培养基提出了更为严格和特殊的要求。大规模培养通常在开放池或大型光生物反应器中进行,培养环境更为复杂,容易受到各种因素的影响,jvzquC41yy}/nnffkpmugl3ep1zbi8rgfk{n1ojgf
8.专题01走近细胞(期中真题汇编,北京专用)高一生物上学期冷箭竹林⑦一片冷箭竹林所有的生物A.⑤⑥③②①④⑦ B.③②①④⑤⑦⑥C.③②①④⑥⑦⑤ D.⑤②①④③⑦⑥7.(23-24高一上·北京房山区房山中学·期中)下列关于细胞学说的叙述,错误的是( )A.一切动植物都是由细胞构成的B.细胞是一个与外界完全独立的单位C.细胞是生物结构和功能的单位D.所有的细胞都jvzquC41yy}/|}m0eun1|thv1;53A55484ivvq
9.长江口滨海湿地水鸟对底栖微藻群落的营养级联效应(5)基于ASV代表序列信息和多度信息, 进行后续的物种分类学分析、物种组成分析和群落多样性分析等。 分别使用Shapiro-Wilk和Bartlett检验分析叶绿素a含量(底栖微藻生物量)、水鸟足迹多度、蟹类多度、螺类多度等数据的正态分布和方差齐性。如数据满足正态分布和方差齐性, 则使用以季节和实验处理为因素的双因素方差分析, jvzquC41yy}/rufpv/kdquti{0ipo8JP1nkygvj1ujuxC{ykenkC{Ujzgok/fxDctvodnnNF?3619?:
10.|资环学院李洁明课题组揭示全球微/纳米塑料对淡水微藻的毒理(a) 54篇文章使用随机效应模型得出的森林图; (b) 发表偏倚评估 之后通过亚组分析方法,利用涉及生长和生理的9个结局指标(生长、叶绿素-a含量、类胡萝卜素总量、胞外蛋白质含量、胞外多糖含量、SOD活性、MDA含量、细胞内外毒素含量),进一步评估MNPs尺寸、浓度和类型对淡水微藻的毒理效应规律及内在机制,以及不同微藻分jvzquC41pg}t0lfw0gjv0ls1mzk1:kd6c::d=7eh6>3:j=44fk42:>9cc8427mvo
11.微藻去除重金属镉的抗性机理研究进展但是低浓度Cd促进叶绿素合成的作用机理目前尚不清楚。Cheng等[22]研究了不同浓度Cd对绿藻Chlorella vulgaris的胁迫影响,发现随着Cd含量的增加,叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量减少,在Cd含量为7 mg/L时藻的生长受到抑制,此时叶绿素a、b和类胡萝卜素含量分别下降93.37%、74.32%和71.88%。Nowicka等[21]研究发现jvzq<84lqwxocux0ko4be7hp1jznn8|uyzzcew4423=0:8yd39693B=20jzn
12.重金属对刚毛藻叶绿素a含量的影响及毒性机理的探讨刚毛藻 重金属 叶绿素a 毒性机理jvzquC41efse0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EJNF66232>.495733:17=3jvo
13.中国科学院青岛生物能源与过程研究所然而,当环境中氮素耗尽时,细胞中通常吸收蓝光的叶绿素a会减少,导致更多蓝光进入NobZIP77所在的细胞核。这样,暴露在蓝光下的NobZIP77会从其目标DNA调控序列上解离,因此NoDGAT2B等TAG合成酶的转录表达被“解锁”,从而触发TAG的生产。 基于上述发现,该团队发明了名为BLIO的蓝光特异性诱导高产油技术。运用青岛星赛公司jvzq<84yyy4rkkjdv0ibu7hp1pkxu8p{l|532;7251z32;72556`8=5;969/j}rn
14.不同饵料藻对池蝶蚌生长与内壳色的影响.pdf绿值a、黄蓝值b和饱和度C值均有显著影响。其中,雨生红球藻组显示出较高 的内壳亮度(60.54±1.905)和饱和度(4.524±2.103),进一步通过拉曼光谱分析 确定,雨生红球藻组内壳珍珠层中类胡萝卜素相对含量(4.66±2.11)显著高于对 照组(1.51±0.99),验证了特定微藻饵料对促进池蝶蚌生长及改善内壳色彩的积 jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5471622A4:34722@5582682:<0ujzn
15.微藻特性及其在反刍动物生产中的应用本文对微藻的营养特性和生物学活性及其在反刍动物生产中的应用进行综述,为微藻应用于反刍动物生产提供参考。 Abstract Microalgae is abundant in species and rich in a variety of nutrients, possessing biological activities such as anti-inflammatory and anti-oxidation. In livestock production, microalgae can jvzquC41yy}/eqnpclgo0lto1ET0393346791LOCP46367;66
16.叶绿素检测检测机构丨中析研究所「分析检测中心」叶绿素a浓度:反映水体中浮游植物生物量的重要指标 叶绿素b含量:评估高等植物光合作用效率的关键参数 总叶绿素浓度:衡量样品整体光合色素水平的综合指标 脱镁叶绿素比例:指示叶绿素降解程度及样品新鲜度 类胡萝卜素比值:分析植物抗逆性与光合系统平衡性 荧光动力学参数:表征光能转化效率的核心数据 jvzquC41yy}/{sxdc0ipo8oezo5iish158880qyon
17.叶绿素a,Chlorophylla,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典1998~ 2 0 0 0年对太湖梅梁湾的实测结果表明 ,在一定范围内叶绿素a的含量与温度呈现明显的正相关 ;NH4+ N和总氮 (TN)、总磷 (TP)含量在每年的八九月份最低 ,总含量与叶绿素a呈正相关 ,随着叶绿素a含量上升 ,N、P含量呈现下降趋势 ;K的含量与N、P相似 。 3. The fluorescence emission efficiencies ofjvzq<84fkezbnu3eqo5jpmz1227029558;;49;90jvs
18.纳米材料在石质文物生物病害治理中的应用研究进展一方面,这些微生物通过分泌有机酸和螯合剂,干湿循环中的机械应力改变及无机盐沉淀等不同机制造成石质本体的风化腐蚀;另一方面,细胞外多糖(EPS)、有机叶绿素a和b(绿色)或类胡萝卜素(橙色)等染色剂的存在使得石材表面形成多色的生物质膜,对石质文物的颜色产生影响[26]。大量研究证明TiO2的光催化氧化(PCO,the jvzq<84ucpbo~xgwo4dqv4c15532;7126881A:70jznn
19.ofTheTotalEnvironment期刊上发表论文:优化微藻相对于其他二价阳离子,Mg2+是叶绿素的重要组成部分,影响叶绿素合成,而叶绿素合成则会影响微藻的密度和活力,进而影响膜光生物反应器中的生物处理和膜污染行为。因此,本文研究了Mg2+的添加对藻菌MBR运行性能及膜污染特性的影响。结果表明,RMg的叶绿素-a/MLSS为33.95±1.44 mg/g,超过了R0中的30.04±0.88 mg/g(p<jvzquC41fnnk0ƒopw0kew7hp14636855295d8B77c6<1:;:1rcmf0qyo