为了实现高效和低成本的微藻收获,对收获效率进行了调查以及真菌利用真菌孢子辅助收获两种策略对小球藻HQ的潜在机制(FSH)和真菌颗粒辅助收获(FPH)。从生活污水中分离出的19种真菌中有5种可以形成颗粒,黑曲霉HW8-1的收获效率最高,为99.17%FPH和FSH分别为88.70%。FSH的脂质和多糖含量是真菌藻类颗粒的2-3倍与FPH相比,引起更丰富的饱和和单不饱和脂肪酸。此外,通过优化微藻预培养时间、葡萄糖浓度和微藻初始密度、高价值物质的含量,FPH后菌藻颗粒的脂质、多糖和蛋白质含量从5.96%提高到5.96%,分别为20.18%、24.34%和10.48%。此外,真菌颗粒分泌更多的细胞外与FSH相比,FPH过程中的聚合物质(EPS)可以通过降低真菌颗粒的表面电位。FPH导致藻类细胞覆盖在外部,从而增加了光暴露面积藻类,从而提高光合作用速率,而FSH主要通过菌丝缠绕。
翼鬃麒科技(北京)有限公司自主研发型号YZQ-201A藻类光合仪 助力科研实验,完成本文章必要的实验数据。
YZQ-201A藻类光合仪,是我公司“自主研发”的藻类生理的系列产品之一。该仪器特色是恒温控制、光谱可以调节、光强可以调节,控温精度达到±0.1℃。光谱分为暖白、R、G、B四种光谱可选,也可以多光谱定制。搭载最新的氧传感器(光学测量原理)测量微动态氧变化,自带搅拌功能使得测量更加稳定。实验设计可以是相同温度,不同光强,还可以是不同温度,同一光强对比测量均可实现。在恒温恒光环境下可连续监测藻类、根系、微生物、叶绿体等样本的微动态氧的变化,从而计算光合速率变化的状况。
应用
(1)藻类光合生理生态的研究
(2)微生物、根、花粉等呼吸速率的研究
(3)叶绿体等高等植物光合速率的研究