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微藻固定化技术是20世纪80年代在固定化酶技术的基础上发展起来的,是将游离的微藻细胞固定或包埋在载体上,细胞处于相对静止状态,培养液具有相对流动状态的一种培养方式。目前,固定化微藻技术的研究也仅仅限于初步阶段,主要倾向于固定化微藻的生理特点、生物活性物质的提取、肥料生产以及污水处理等方面的研究。而与水产养殖技术结合的较少,有关的研究还局限于少数藻种的固定化与应用。现将微藻固定常用的方法以及在水产养殖中的应用总结如下: 相似文献
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微藻的异养培养技术及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
目前微藻的自养培养系统是高耗低效的,严重制约一微藻产业的进一步发展。本文介绍的微藻异养培养技术,是一种底耗高效的生产系统。一些应用实例表明,微藻的异养培养系统具有巨大的应用潜力,有可能是微藻培养研究中的理论性突破和生产实践的关键性转折。 相似文献
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微藻在转化太阳能和生产各种代谢产物方面有着无可比拟的优越性。因其独特的营养和药用价值等,微藻被广泛应用于食品、医药、饲料、甚至能源等诸多领域。生物反应器是微藻大量培养的一场革命,它使微藻高效、大规模化生产成为可能。概述了微藻生物反应器的研究历史、现状,对我国在微藻生物反应器研究方面取得的进展以及微藻生物反应器应用前景进行了综述。 相似文献
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常用微藻饵料效果的综合评价 总被引:9,自引:0,他引:9
微藻是水产动物幼体的基础饵料。筛选优良的微藻饵料是水产动物苗种生产中的一项重要任务。本文介绍了作为饵用微藻的一般特性、主要生化成分的含量和组成比例。特别对微藻的氨基酸和脂肪酸的含量和组成作了营养评价,同时也评述了环境因子对微藻生化成分的影响。为筛选和培养优良微藻饵料提供了参考数据。 相似文献
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微藻的综合开发利用 总被引:3,自引:1,他引:2
微藻是体积小、结构简单、生长迅速的单细胞藻类,其分布极其广泛,从热带、温带到寒带直至南北两极,从淡水湖泊、盐碱沼泽到海水,从水表到大洋深处几乎都有微藻存在和繁衍。许多微藻具有重要的经济价值。长期以来,人们仅仅是把微藻作为鱼、虾、贝类幼体或成体的直接或间接的活饵料。近几十年来,尤其是20世纪80年代后微藻生物技术的迅速发展,人们认识到微藻在进化上的多源性、遗传的多样性,藻细胞中含有多种特殊的次级代谢物,此外微藻还具有光能转换率高、对环境适应性强、易于遗传改良等特点,可以对其进行大规模培养。目前,微藻在食品、医疗保健、化工原料、环保、能源等领域的开发应用价值已成为人们关注的热点,微藻培养和相关产品开发成为新兴技术产业。 相似文献
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不同生长阶段微绿球藻的营养价值 总被引:3,自引:1,他引:3
微绿球藻(Nannochloropsis oculata)是一种重要的海产经济微藻,易培养,是海产苗种生产中广泛应用的一种饵料微藻。在澳大利亚及以色列等国家,微绿球藻被规模化培养来用于生产高纯度的EPA。微藻的营养价值取决于藻种的遗传因素、生长阶段和培养条件。有关培养条件对微藻营养、脂肪酸组成的影响报道较多,而关于生 相似文献
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对细胞融合技术获得的1株新型融合微藻(Tetraselmis sp.-1)进行摇瓶混合培养,并分析光照强度对该培养条件下融合微藻的影响.结果表明1) 在培养基中添加葡萄糖对融合微藻的生长有强烈的促进作用,融合微藻生长速率为0. 576 g/(L*d),是自养培养的7.38倍;2)在光照强度为3 000 lx混合培养时,葡萄糖消耗速率达最大值3 g/(L*d);3)在光照强度为2 000 lx混合培养时,藻细胞密度最大,为2.60 g/L,以葡萄糖计算的基质得率随光照强度的增加而显著下降;4)融合微藻叶绿素a含量在混合培养条件下,随光照强度的增大而增加;5) 在混合培养条件下,光照对NH4+的同化为正影响,融合微藻氮含量和CC/CN分别为5.68和6.06,均介于自养培养与异养培养之间. 相似文献