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国家自然科学基金(CNSF31272680)

作品数:5 被引量:22H指数:3
相关作者:李夜光温小斌朱晓艳张丹耿亚红更多>>
相关机构:中国科学院大学中国科学院郑州师范学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划国家科技基础性工作专项更多>>
相关领域:生物学动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇生物学
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 3篇微藻
  • 2篇CHLORE...
  • 1篇亚硫酸
  • 1篇亚硫酸盐
  • 1篇盐度
  • 1篇乙醇
  • 1篇藻类
  • 1篇藻类生长
  • 1篇脂质
  • 1篇脂质含量
  • 1篇生物乙醇
  • 1篇生物质
  • 1篇水化合物
  • 1篇碳浓度
  • 1篇碳水化合物
  • 1篇培养基
  • 1篇小球藻
  • 1篇绿藻
  • 1篇光合作用
  • 1篇光照

机构

  • 4篇中国科学院
  • 4篇中国科学院大...
  • 1篇郑州师范学院
  • 1篇云南施普瑞生...

作者

  • 4篇李夜光
  • 3篇温小斌
  • 2篇耿亚红
  • 2篇耿亚洪
  • 2篇梁芳
  • 2篇张丹
  • 2篇朱晓艳
  • 1篇张虎
  • 1篇彭新安
  • 1篇王中杰

传媒

  • 2篇植物科学学报
  • 1篇水生生物学报
  • 1篇Chines...
  • 1篇可再生能源

年份

  • 1篇2016
  • 4篇2014
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
一株富含碳水化合物微藻的筛选和分子鉴定被引量:2
2014年
微藻生长快,单位体积碳水化合物产率高,是发酵生产生物乙醇的理想原料。本研究采用通气培养系统,对初筛得到的10株微藻进行分批培养,以单位体积碳水化合物产率为主要指标,筛选富含碳水化合物的优良藻种。研究结果显示:10株微藻的生物质干重、可溶性糖含量、碳水化合物含量和碳水化合物产率变化范围分别在0.922~1.965 g/L、4.42%~19.23%、26.8%~60.9% 和36.17~149.67 mg·L-1·d-1之间,其中藻株GZ-57的碳水化合物产率和可溶糖含量最高,分别为149.67 mg·L-1·d-1 和19.23%,表明藻株GZ-57是一株具有培养潜力的高产碳水化合物微藻。进一步对其进行形态特征及基于18S rDNA、ITS序列的分子系统学分析,发现藻株GZ-57与栅藻科(Scenedesmaceae)链带藻属(Desmodesmus)的极大链带藻(Desmodesmus maximus)亲缘关系较近,因此将其鉴定为极大链带藻(Desmodesmus maximus)。
张虎温小斌王中杰李夜光耿亚洪
关键词:生物乙醇分子鉴定
微藻培养基平衡pH的研究被引量:8
2014年
"平衡pH"是"培养基中二氧化碳分压与空气中二氧化碳分压平衡时的pH",是微藻培养基的一个重要特征参数。选用常用的三种微藻培养基:BG11培养基、BBM培养基和Zarrouk培养基,使用鼓泡通入空气的方法,研究碳源、氮源、磷源浓度和盐度对培养基平衡pH的影响。结果如下:在NaHCO3浓度0—16.8 g/L范围内,三种培养基的平衡pH都随碳源浓度的增加而升高;NaNO3浓度在0—2.5 g/L范围内,对培养基平衡pH没有影响;0.1 g/L KH2PO4使BG11培养基的平衡pH稍有升高,与之相反,BBM培养基的平衡pH稍有下降,进一步提高磷(P)浓度(最高0.4 g/L),BG11培养基和BBM培养基的平衡pH不再变化;P浓度变化对Zarrouk培养基的平衡pH没有影响;三种培养基的平衡pH都随盐度的升高而降低。碳源浓度是影响培养基平衡pH的最主要因素,平衡pH与碳源浓度的关系可以用回归方程y=0.3504ln(x)+8.9647(R2=0.9708)表示,氮源浓度对平衡pH没有显著影响,磷源浓度和盐度对培养基平衡pH有影响,但影响不大。控制藻液pH不低于平衡pH,可以提高微藻培养中CO2的利用效率,有利于实现微藻CO2生物固定的环境效益。
张丹朱晓艳温小斌耿亚红李夜光
关键词:微藻培养基碳浓度
环境因子对小球藻(Chlorella sp.XQ-20044)光合作用的影响被引量:8
2014年
小球藻( Chlorella sp. XQ-20044)是一株具有应用潜力的产油微藻,本文利用测定净光合放氧速率的方法研究了光照强度、温度、pH值和盐度对其光合作用的影响。研究结果表明:小球藻适宜的光照强度为500-1200μmol·m^-2·s^-1,光补偿点约30μmol·m^-2·s^-1,光饱和点在600μmol·m^-2·s^-1附近;光合作用适宜的温度范围为30-42.5℃,最适温度为40℃;适宜的pH值范围7.0-10.0,最适pH值为8.0;适宜盐度范围0.1~0.3mol/L,最适盐度为0.2mol/L。从光合作用特性来看,小球藻能适应较强的光照强度、较高的温度、偏碱性和较高的盐度环境,其中可耐受较高盐度的特性,有助于预防敌害生物的污染,对于实现规模培养,特别是利用开放系统进行规模培养较为有利。
朱晓艳张丹梁芳温小斌李夜光耿亚红
关键词:小球藻光合作用光照强度盐度
Physicochemical effects on sulfite transformation in a lipidrich Chlorella sp.strain被引量:1
2014年
SO2 is very rapidly hydrated to sulfurous acid in water solution at pH value above 6.0,whereby sulfite is yielded from the disassociation of protons.We aimed to improve the sulfite transformation efficiency and provide a basis for the direct utilization of SO2 from flue gas by a microalgal suspension.Chlorella sp.XQ-20044 was cultured in a medium with 20 mmol/L sodium sulfite under different physicochemical conditions.Under light conditions,sulfite concentration in the algal suspension reduced linearly over time,and was completely converted into sulfate within 8 h.The highest sulfite transformation rate(3.25 mmol/(L·h)) was obtained under the following conditions:35°C,light intensity of 300μmol/(m2·s),NaHCO3 concentration of 6 g/L,initial cell density(OD540) of 0.8 and pH of 9-10.There was a positive correlation between sulfite transformation rate and the growth of Chlorella,with the conditions favorable to algal growth giving better sulfite transformation.Although oxygen in the air plays a role in the transformation of SO2-3 to SO2-4,the transformation is mainly dependent on the metabolic activity of algal cells.Chlorella sp.XQ-20044 is capable of tolerating high sulfite concentration,and can utilize sulfite as the sole sulfur source for maintaining healthy growth.We found that sulfite <20 mmol/L had no obvious effect on the total lipid content and fatty acid profiles of the algae.Thus,the results suggest it is feasible to use flue gas for the mass production of feedstock for biodiesel using Chlorella sp.XQ-20044,without preliminary removal of SO2,assuming there is adequate control of the pH.
梁芳温小斌罗立明耿亚洪李夜光
关键词:亚硫酸盐脂质含量藻类生长
绿藻分批培养过程中细胞大小及密度与生物质干重的关系研究被引量:3
2016年
研究了3种常见绿藻在分批培养过程中细胞密度、细胞大小和生物质干重的变化,定量分析细胞大小与生物质干重的关系。分析表明,在培养前期细胞密度增加和体积增大共同影响干重,在培养后期细胞密度不再增加,细胞体积增大成为影响生物质干重的主要因素。细胞大小不仅影响生物质干重,还影响生物质干重与光密度的比值(DW/OD):对于同一种微藻,随着培养时间的延长,细胞增大,DW/OD上升;对于不同微藻,细胞越大,DW/OD越高。对于分批培养,无论是OD值还是细胞密度的变化都不能准确反映微藻的生长,只有利用干重变化计算生物质比增长速率是适用的。与比生长速率相比,生物质比增长速率反映藻细胞的生产特性,更适合于在微藻的生产中应用。
梁芳杜伟春鸭乔彭新安李夜光耿亚洪
关键词:微藻
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