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1.
[目的]探讨微藻规模化生产二十碳五烯酸(EPA)的最佳条件。[方法]研究了温度对ENN1001A生长及EPA产量的影响,分析了液位对温度的影响,阐述了EPA的规模化生产工艺。[结果]5月和9月EPA产量最高,分别达到738和786 mg/(m2·d),全年平均产量为666 mg/(m2·d),远高于文献报道的516 g/(m2·d)。全养殖季EPA与藻液平均温度变化相一致,整体上呈先下降后上升的变化趋势。[结论]研究结果可为EPA的规模化生产奠定基础。  相似文献   
2.
《水产养殖》2011,(4):4-4
利用种类多、分布广的微藻制备低成本的生物柴油,有望在不久的将来成为可能。从中科院天津工业生物技术研究所获悉,我国微藻能源方向首个国家重点基础研究发展计划("973计划")项目已经正式启动。2015年该项目结题时,有望突破微藻制油高成本瓶颈。  相似文献   
3.
3种微藻提取液浸种对黄瓜和番茄种子萌发的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
《山西农业科学》2016,(7):941-944
微藻具有生物量大、生长周期短以及易于培养等优点。为了了解其在液体肥方面的应用潜力,研究了蛋白核小球藻、四尾栅藻和卷曲鱼腥藻提取液浸种对黄瓜和番茄种子萌发的影响。结果表明,不同浓度3种微藻提取液浸种对黄瓜和番茄种子的发芽势和发芽率没有明显影响;对黄瓜和番茄苗的根长、须根数、根干质量、茎长、茎叶干质量均有不同程度的促进作用,但提取液浓度过大或过小,效果均不理想,只有合适的浓度才有促进作用。  相似文献   
4.
本试验以红白锦鲤为研究对象,在锦鲤配合饲料配方中分别添加不同比例微藻,包括杜氏盐藻(4、8、12 g/kg)、小球藻(6、12、18 g/kg)、雨生红球藻(4、8、12 g/kg)、螺旋藻(12、24、36 g/kg),采用4因素3水平正交设计制成9种试验饲料和1个锦鲤配合饲料对照组分别饲喂锦鲤,每组试验3个重复,通过8周的养殖试验,研究饲料中添加不同配比微藻对锦鲤的生长、体色及抗氧化指标的影响。试验结果表明,在饲料中添加复合微藻可促进锦鲤生长,改善锦鲤体色,增强机体抗氧化能力。  相似文献   
5.
微藻物质的价值性应用与经济性推广一直备受诸多学者关注。本文通过对微藻对黄瓜生长及土壤质量的影响进行研究,对微藻经过处理加工后形成的液体肥作用给予明确,并通过试验观察、记录分析等形式,明确微藻促进生长改善土壤环境的优势效果,并对未来研究及体系建设进行针对展望,实现微藻技术在农业发展中的推广应用。  相似文献   
6.
不同培养条件对微藻总脂含量和脂肪酸组成的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
微藻细胞中脂类的数量及质量是评价其营养价值的重要指标。大量研究表明,改变培养条件及在不同的时期收获对微藻的脂肪含量和脂肪酸组成有着显著影响。本文主要从培养基成分、光强、温度、通气量和生长期5个方面综述了相关的研究成果,希望能为海洋微藻的研究和开发利用提供有价值的参考。  相似文献   
7.
水生环境中细菌与微藻的相互关系及其实际应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
概括了细菌和微藻之间的相互关系及其作用机理,阐述了细菌抑制有害微藻微藻抑制病原细菌、细菌与微藻协同净化水质的研究进展,并针对水产养殖的实际,提出菌-藻关系研究及开发应用的一些思路。  相似文献   
8.
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   
9.
为了解决在光生物反应器养殖微藻过程中,溶解氧和pH值2个培养工艺参数的控制问题,分别在80 L、350 L和900 L的3种规格气升式光生物反应器中培养湛江等鞭金藻(lsochrysis zhanjiangensis),高藻细胞浓度分别达到900×104,700×104,500×104cell/mL,测定其中溶氧和pH值的日变化。结果显示,在光照度4 000 lx以上时,湛江等鞭金藻光合作用强,表现为反应器中藻液溶氧较高,日最高溶氧分别可达17.91 mg/L、15.84 mg/L和12.7 mg/L。所测定的藻液日pH值均在7.00~9.16变化。  相似文献   
10.
微藻在食品、化工及能源方面的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 关于微藻(microalgae)的应用,长期以来一般只限于将其作为鱼、虾、贝、蟹育苗生产中的饵料,实际上微藻的用途远不只于此。微藻在食品、化工产品的原料、燃料等方面具有巨大的生产潜力,试分述如下。1 微藻作为蛋白质食品  相似文献   
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