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作者: 林 工

利用萊茵衣藻葉綠體基因工程技術(shù)生產(chǎn)表面活性劑

HAA(Hydroxyalkanoyloxyalkanoates)是一種脂基表面活性劑,具有許多潛在應(yīng)用場景,其生物合成前體是鼠李糖脂,而鼠李糖脂具有優(yōu)秀的理化性質(zhì)、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(chǎn),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(zhuǎn)化為生物質(zhì)及感興趣的生物產(chǎn)品,單細胞光合微藻已成為可持續(xù)工業(yè)生物技術(shù)的底盤。在此,我們以萊茵衣藻為 […]…

在平板光生物反應(yīng)器中通過促進蛋白核小球藻的碳氮代謝凈化水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水并生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)

雖然利用微藻處理廢水是一種經(jīng)濟、環(huán)保的策略,但仍面臨著嚴格的排放標準和高價值生物質(zhì)開發(fā)的挑戰(zhàn)。在平板光生物反應(yīng)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(yǎng)殖廢水 (T-AW) 的碳氮代謝能力,并同時生產(chǎn)了蛋白質(zhì)。在室外溫度下,使用紅色LED燈來提高了營養(yǎng)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(yǎng)分

利用藻類培養(yǎng)來補充廢水處理(WWT)流程,因該過程吸收養(yǎng)分,同時將CO2轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)。因此,越來越多的關(guān)注點集中在應(yīng)用基于藻類的廢水處理技術(shù)上,以回收養(yǎng)分和捕獲CO2,同時在循環(huán)經(jīng)濟中降低經(jīng)濟負擔(dān)。然而,廢水和藻類生理特性的復(fù)雜性給工業(yè)上的實施帶來了技術(shù)和經(jīng)濟方面的挑戰(zhàn)。基于藻類的廢水處理完全依賴藻類吸收和儲存生物量中的養(yǎng)分,因此,去除效率與生物質(zhì)生產(chǎn)率成正比,這種去除機制限制了藻類在低養(yǎng)分濃度廢 […]…

可見光驅(qū)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(tài)系統(tǒng)和人類健康造成不利影響,引起了人們的極大關(guān)注。近年來,可見光驅(qū)動(VLD)光催化以其低成本、機械穩(wěn)定性和優(yōu)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(guān)注。然而,可見光的低利用率和電子-空穴(e(-)-h(+))對是傳統(tǒng)光催化劑的主要缺點??茖W(xué)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(zhì)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(zhì)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(xiàn)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(zhì)樣品都 […]…

細菌共生系統(tǒng)在廢水處理中實現(xiàn)高效的養(yǎng)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(yǎng),構(gòu)建了用于清除污染物的微藻-細菌共生(ABS)系統(tǒng),并研究了相應(yīng)的作用機制。結(jié)果表明,ABS系統(tǒng)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(tǒng)中孤島桿菌(D […]…