黄腐酸诱导Monoraphidium sp. FXY-10油脂积累的工艺研究

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由于不断加剧的温室效应以及能源危机的出现,使得生物柴油近年来受到广泛关注。相对于其他制备生物柴油的原料,微藻具有较高的光合效率,较大的生长速率,生长周期短以及条件易且控制可再生,不与食用作物争地等诸多优点而成为研究热点。本研究以先前从云南高原淡水湖中分离的到的一株油脂含量较高的单针藻为研究对象,研究了 BG-11、kuh1、CZM1、MCM、SE等五种培养基中异养和兼养条件下黄腐酸对单针藻生长及油脂合成的影响,以期通过优化培养基中黄腐酸的浓度进一步提高针藻Monorarapidium sp.FXY-10的生物量及油脂含量;探索了黄腐酸对酶活油脂含量的影响,为单针藻的产油机制的研究提供了参考;在两步法培养模式中考察了单针藻的生长速率、叶绿素含量及油脂含量,为微藻生物柴油的工业化生产提供了借鉴。研究结果如下:1.在黄腐酸异养培养中,在SE培养基中黄腐酸对微藻的生长影响较为显著,当黄腐酸浓度为浓度为20 mg/L时,单针藻的最大生物量浓度是对照组的1.5倍;在培养基CZM1中,黄腐酸对缩短单针藻的生长周期的作用较为明显,在黄腐酸浓度为40 mg/L时,单针藻达到最高生物浓度的时间仅为8天,比对照组缩短了两天的培养时间。从油脂含量角度来看,在MCM培养基中黄腐酸浓度为40 mg/L时该微藻油脂含量最高可达到63.8%。而其他不同培养基的不同浓度的黄腐酸对微藻的生长及油脂含量影响不明显。2.在黄腐酸兼养培养中,在培养基kuh1中,黄腐酸对单针藻Monoraphidium sp.FXY-10生长的影响最为显著,当黄腐酸浓度达到20mg/L的时,生物密度达到了最高的7.25 g/L。在BG-11培养基中黄腐酸浓度为20 mg/L时该微藻油脂含量最高可达到42%。而其他不同培养基的不同浓度的黄腐酸对微藻的生长及油脂含量影响不明显。3.在两步法培养中,在第17天第二步光诱导完成时,异养单针藻的叶绿素含量是自养单针藻的1.91倍;油脂含量达到53%,是异养油脂含量的1.7倍;油脂产率达到63 mg L-1 d-1,是自养油脂含量的3.15倍。4.在异养培养中,黄腐酸对促进ACCase酶活,抑制PEPCase酶活具有显著性作用。在单针藻培养第十天的时,添加黄腐酸组ACCase酶活达到最大值89 U/mg是对照组58 U/mg的1.53倍;在单针藻培养到第八天的时,黄腐酸组和对照组PEPCase酶活均达到最大值分别是25U/mg、39U/mg,对照组酶活是黄腐酸组的1.56倍。在兼养培养中,黄腐酸对促进ACCase酶活,抑制PEPCase酶活同样具有显著性作用。在第10天的时黄腐酸组酶活达到最大值83 U/mg是对照组的1.32倍;黄腐酸组的PEPCase酶活在第6天的时候达到最大值24U/mg,对照组在第8天的时候达到最大值42 U/mg。
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