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      作者: 林 工

      利用萊茵衣藻葉綠體基因工程技術生產表面活性劑

      HAA(Hydroxyalkanoyloxyalkanoates)是一種脂基表面活性劑,具有許多潛在應用場景,其生物合成前體是鼠李糖脂,而鼠李糖脂具有優秀的理化性質、生物活性及可降解性。鼠李糖脂的生物合成,主要由病原菌假單胞菌生產,利用非病原微生物合成鼠李糖脂的努力也在進行中。由于能夠有效地將CO2轉化為生物質及感興趣的生物產品,單細胞光合微藻已成為可持續工業生物技術的底盤。在此,我們以萊茵衣藻為 […]…

      在平板光生物反應器中通過促進蛋白核小球藻的碳氮代謝凈化水產養殖廢水并生產優質蛋白質

      雖然利用微藻處理廢水是一種經濟、環保的策略,但仍面臨著嚴格的排放標準和高價值生物質開發的挑戰。在平板光生物反應器中,通過紅色 LED 燈和淀粉添加改善了蛋白核小球藻 (Chlorella pyrenoidosa) 處理羅非魚養殖廢水 (T-AW) 的碳氮代謝能力,并同時生產了蛋白質。在室外溫度下,使用紅色LED燈來提高了營養物的去除率,但除總氮外,其它污染物濃度均不滿足排放標準。加入淀粉后,平板光 […]…

      基于藻類進行處理廢水中的養分

      利用藻類培養來補充廢水處理(WWT)流程,因該過程吸收養分,同時將CO2轉化為生物質。因此,越來越多的關注點集中在應用基于藻類的廢水處理技術上,以回收養分和捕獲CO2,同時在循環經濟中降低經濟負擔。然而,廢水和藻類生理特性的復雜性給工業上的實施帶來了技術和經濟方面的挑戰?;谠孱惖膹U水處理完全依賴藻類吸收和儲存生物量中的養分,因此,去除效率與生物質生產率成正比,這種去除機制限制了藻類在低養分濃度廢 […]…

      可見光驅動的光催化劑對藻類的滅活作用

      有害藻類水華對水生生態系統和人類健康造成不利影響,引起了人們的極大關注。近年來,可見光驅動(VLD)光催化以其低成本、機械穩定性和優異的去除效率等獨特特性,在藻類滅活方面引起了人們的關注。然而,可見光的低利用率和電子-空穴(e(-)-h(+))對是傳統光催化劑的主要缺點??茖W界一直致力于修飾VLD光催化劑,以增強其抗醛活性。本文簡要綜述了最新改性VLD光催化劑的抗藻類性能。對VLD光催化失活機制的 […]…

      生物質元素組成和離子交換在藻類吸附金屬中的作用

      利用大藻、微藻和藍藻進行金屬吸附已被廣泛報道。盡管如此,目前還沒有研究允許對這些生物質的性能進行直接比較,特別是在評估金屬競爭時。研究了6種大藻、2種微藻和3種藍藻同時吸附多元素溶液中Co2+、Cu2+、Ni2+和Zn2+的情況。褐藻是最有前途的生物吸附劑,裙帶菜的總金屬吸附能力為0.6 mmol?g-1??偟膩碚f,大藻比微藻表現得更好,其次是藍藻。羧基是參與金屬吸附的主要官能團,所有生物質樣品都 […]…

      細菌共生系統在廢水處理中實現高效的養分去除

      在本研究中,通過將小球藻Chlorella sorokiniana與活性污泥進行共培養,構建了用于清除污染物的微藻-細菌共生(ABS)系統,并研究了相應的作用機制。結果表明,ABS系統幾乎可以完全去除氨氮,總氮和總磷的去除率分別達到65.3%和42.6%。短單胞菌(Brevundimonas)極大地促進了微藻生物量的增長(最大葉綠素a濃度為9.4 mg/L),微藻有助于提高ABS系統中孤島桿菌(D […]…

      微藻間的共培養有利于低C/N條件下氮的回收

      微藻共培養被認為是提高生物量生產的可行策略,但對微藻的種間互動關系并未研究完全。在本研究中,使用兩種藻類,小球藻(Chlorella?sp.)和席藻(Phormidium?sp.),在三個光生物反應器中分別進行了70天的單培養和共培養,并定期進行收獲,以研究兩個物種間的相互作用如何影響氮回收。結果表明,在C/N比為3:1的情況下,共培養系統的蛋白質產量和脫氮率明顯高于單培養系統(p < 0. […]…

      萊茵衣藻營養條件的改變對過氧化物酶體含量的影響

      茵衣藻是一種模型綠色微藻,能夠利用醋酸異養生長。盡管含有完整的β氧化基因,但不能在脂肪酸上生長。最近的報道表明,藻類優先隔離而不是分解脂酰鏈,來用作快速重建膜。我們收集了一系列過氧化物酶體生物發生所需的潛在衣藻過氧化物素(PEXs),以表明萊茵衣藻具有一套完整的過氧化物酶體生物發生因子。為了確定過氧化物酶體參與外源性脂肪酸的代謝,我們檢測了在不同營養條件下表達與過氧化物酶體蛋白N端或c端肽融合的熒 […]…

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