盐藻和小球藻富集铬(Ⅲ)的优化培养条件研究

被引:0
作者
张学颖
机构
[1] 暨南大学
关键词
小球藻; 盐藻; 富集铬(Ⅲ); 叶绿素a; β-胡萝卜素; 生物量; 蛋白质; 糖;
D O I
暂无
年度学位
2004
学位类型
硕士
导师
摘要
研究以蛋白核小球藻和杜氏盐藻为材料,盐藻设定7个添加Cr3+浓度处理,小球藻设定8个添加Cr3+浓度处理,测定了不同Cr3+浓度下微藻的生物量(细胞密度)、微藻对Cr3+的富集量、叶绿素a、β-胡萝卜素、蛋白质及可溶性糖含量;选择其中对微藻生长和富集较优的添加Cr3+浓度,比较了Cr3+的不同添加方式对微藻生物量及富集量的影响;进行了两种微藻的三因素三水平正交试验,测定了不同组合的生物量和富集量;并探讨了最佳组合条件下的Cr3+富集动态过程;分析了生物富集对微藻细胞分子官能团结构的影响。结果表明,培养液的Cr3+浓度为1.0mg·L-1时,可以提高小球藻的生物量、叶绿素a、蛋白质和可溶性糖的含量。小球藻富集Cr3+的适宜添加条件为:在接种第1天至第5天期间分批次添加Cr3+,其最终加入是1.0mg·L-1,收获时测小球藻的生物量及富集量分别是2.25mg·mL-1和82.89μg·g-1,小球藻对Cr3+的富集效率为88.7%,与一次性添加相比较,小球藻的富集量提高了28.2%。小球藻获得最大生物量和富集量的优化组合为:温度30℃,pH7,N3.0g·L-1,P0.08g·L-1,此时的生物量为2.38mg·mL-1,富集量为85.35μg·g-1。Cr3+浓度为0.2mg·L-1时,可以提高盐藻的生物量、β-胡萝卜素、蛋白质、可溶性糖含量。盐藻富集Cr3+的适宜添加条件为:在接种第1天至第8天期间分批次添加Cr3+,其最终加入是0.2mg·L-1,收获时测盐藻的生物量及富集量分别是0.93mg·mL-1和40.23μg·g-1,盐藻对Cr3+的富集效率为90.6%,与一次性添加相比较,盐藻的富集量提高了32.6%。盐藻获得最大生物量和富集量的优化组合为:温度30℃,pH7,盐度70‰,此时的生物量为0.98mg·mL-1,富集量为42.77μg·g-1。
引用
收藏
页数:50
共 39 条
[1]
蛋白核小球藻粉的蛋白质、氨基酸含量及营养价值评价 [J].
杨鹭生 ;
李国平 ;
陈林水 .
亚热带植物科学, 2003, (01) :36-38
[2]
微量元素与人类健康 [J].
柳一鸣 .
岳阳师范学院学报(自然科学版), 2002, (02) :64-66
[3]
不同营养条件下原始小球藻对蒽的富集和降解研究 [J].
严雪 ;
杨永清 ;
李永科 ;
沈国兴 ;
严国安 .
应用生态学报, 2002, (02) :145-150
[4]
异养小球藻生物富集Cr3+的研究 [J].
陈小霞 ;
梁世中 ;
吴振强 ;
岳振峰 .
食品与发酵工业, 2001, (11) :33-36
[5]
椭圆小球藻(Chlorella ellipsoidea)对4种重金属的耐受性及富集 [J].
浩云涛 ;
李建宏 ;
潘欣 ;
马宇翔 ;
王雪锋 .
湖泊科学, 2001, (02) :158-162
[6]
微量元素铬作为功能食品因子的研究进展 [J].
李平 ;
梁世中 .
食品与发酵工业, 2001, (01) :74-77
[7]
盐藻的诱变育种及光合反应器培养的初步研究 [J].
姜建国 ;
周世水 ;
姚汝华 .
海洋科学, 2001, (01) :44-46
[8]
微量元素锗对四种微藻光合色素的影响 [J].
王大志 ;
王海黎 ;
李少菁 ;
程兆第 ;
金德祥 .
生态学报, 2000, (03) :482-484
[9]
钝顶螺旋藻生物富集Cr(Ⅲ)影响因素的研究.[J].李志勇;李元广;郭祀远;李琳;张嗣良.生物工程学报.2000, 01
[10]
功能性高铬(Ⅲ)螺旋藻的研制 [J].
李志勇 ;
郭祀远 ;
李琳 .
中国海洋药物, 1999, (04) :14-18