CN106190852A - 一种去除藻中重金属的方法 - Google Patents

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柴英辉
孙朦朦
于宏
周文礼
王永苓
李连星
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    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
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Abstract

本发明提供了一种去除藻中重金属的方法,在微藻的密度达到10万个细胞/ml~100万个细胞/ml时,添加乙二胺四乙酸二钠,乙二胺四乙酸二钠的浓度为2~10mg/L。本发明所述方法,解决了去除藻类中重金属的问题,解决了水产养殖中幼苗重金属中毒的问题。可以同时保证重金属离子在水环境中的稳定性及藻类正常的生长需求,本发明适用于大型水产养殖中祛除重金属离子。

Description

一种去除藻中重金属的方法
技术领域
本发明涉及水产养殖技术领域,尤其涉及一种去除藻中重金属的方法。
背景技术
微藻是水产幼苗重要的开口饵料,富含丰富的蛋白质和氨基酸,且生长速度快,种类繁多资源丰富。但是在藻类的培养过程中含有一定量的重金属,不会对藻的生长有影响,但是在用藻对水产养殖幼苗的养殖过程中,含有的重金属容易引起幼苗的重金属中毒现象,造成资源的浪费,增加了成本。本实验添加的乙二胺四乙酸二钠中的钠具有不稳定性在水中容易与重金属离子结合形成新的络合剂,避免幼苗的中毒现象。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种去除藻中重金属的方法,该方法不但去除了重金属含量问题,解决了幼苗重金属中毒的问题,且同时保证重金属离子在水环境中的稳定性及藻类正常的生长需求,本发明适用于大型水产养殖中祛除重金属离子。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种去除藻中重金属的方法,在微藻的密度达到10万个细胞/ml~100万个细胞/ml时,添加乙二胺四乙酸二钠,乙二胺四乙酸二钠的浓度为 2~10mg/L。
优选的,当添加乙二胺四乙酸二钠时,微藻的密度为100万个藻细胞/mL。
优选的,所述微藻为海水小球藻。
优选的,所述微藻的培养环境为温度为26-30℃;光照强度为1000~3000Lux。
优选的,微藻培养液的配置,在盐度为25~35‰的海水中,加入BG11培养基,每升海水中加入如下质量的营养组分,硝酸钠1.5g、硫酸二氢钾0.04g、七水硫酸镁0.075g、七水氯化钙0.036g、碳酸钠0.02g、柠檬酸0.006g、柠檬酸铁0.006g、硼酸0.286g、四水氯化锰0.181g、硫酸锌0.0222g、钼酸钠0.039g、五水硫酸铜0.0079g、六水硝酸钴0.005g。
优选的,所述盐度为30‰。
优选的,所述海水是用灭菌蒸馏水调配而成。
本发明中使用的藻种,由天津市水产生态与水产养殖重点实验室,天津农学院提供。
相对于现有技术,本发明所述的一种去除藻中重金属的方法,具有以下优势:
(1)本发明所述的方法,解决了去除藻类中重金属的问题,解决了水产养殖中幼苗重金属中毒的问题。
(2)本发明所述的方法,可以同时保证重金属离子在水环境中的稳定性及藻类正常的生长需求,本发明适用于大型水产养殖中祛除重金属离子。
(3)本发明实现了去除藻中含有的重金属,且同时通过添加药物使重金属转化为络合物,使水中含有丰富的微量元素络合物,解决了水产幼苗健康正常生长的问题。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将结合实施例来详细说明本发明。
实施例一
微藻的培养环境为温度为26.5℃;光照强度为1500Lux,溶氧为4mg/L,湿度为20%。
在藻的浓度为100万个藻细胞/ml时,添加浓度为2mg/L乙二胺四乙酸二钠,三天后测量水中的重金属减少15%。
微藻培养液的配置,在盐度为30‰的海水中,加入BG11培养基,每升海水中加入如下质量的营养组分,硝酸钠1.5g、硫酸二氢钾0.04g、七水硫酸镁0.075g、七水氯化钙0.036g、碳酸钠0.02g、柠檬酸0.006g、柠檬酸铁0.006g、硼酸0.286g、四水氯化锰0.181g、硫酸锌0.0222g、钼酸钠0.039g、五水硫酸铜0.0079g、六水硝酸钴0.005g。
取此时的藻液按照体积分数15%,再次用BG11培养基进行扩培,前3 天的增长率平均为15%,活性较好。
所述实验中使用的藻为海水小球藻。
实施例二
微藻的培养环境为温度为27℃;光照强度为2000Lux,溶氧为5mg/L,湿度为20%。
在藻的浓度为100万个藻细胞/ml时,添加浓度为4mg/L乙二胺四乙酸二钠,三天后测量水中的重金属减少20%。
微藻培养液的配置,在盐度为30‰的海水中,加入BG11培养基,每升海水中加入如下质量的营养组分,硝酸钠1.5g、硫酸二氢钾0.04g、七水硫酸镁0.075g、七水氯化钙0.036g、碳酸钠0.02g、柠檬酸0.006g、柠檬酸铁0.006g、硼酸0.286g、四水氯化锰0.181g、硫酸锌0.0222g、钼酸钠0.039g、五水硫酸铜0.0079g、六水硝酸钴0.005g。
取此时的藻液按照体积分数15%再次用BG11培养基进行扩培,前3天的增长率平均为12.5%,活性较好。
所述实验中使用的藻为海水小球藻。
实施例三
微藻的培养环境为温度为26.5℃;光照强度为1000~3000Lux,溶氧为3---6mg/L,湿度为20%
在藻的浓度为100万个藻细胞/ml时,添加浓度为10mg/L乙二胺四乙酸二钠,三天后测量水中的重金属最少可以减少30%。
微藻培养液的配置,在盐度为30‰的海水中,加入BG11培养基,每升 海水中加入如下质量的营养组分,硝酸钠1.5g、硫酸二氢钾0.04g、七水硫酸镁0.075g、七水氯化钙0.036g、碳酸钠0.02g、柠檬酸0.006g、柠檬酸铁0.006g、硼酸0.286g、四水氯化锰0.181g、硫酸锌0.0222g、钼酸钠0.039g、五水硫酸铜0.0079g、六水硝酸钴0.005g。
取此时的藻液按照体积分数15%再次用BG11培养基进行扩培,前3天的增长率平均为9%,活性较好。
所述实验中使用的藻为海水小球藻。
以上所述仅为本发明创造的较佳实施例而已,并不用以限制本发明创造,凡在本发明创造的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明创造的保护范围。

Claims (7)

1.一种去除藻中重金属的方法,其特征在于:在微藻的密度达到10万个细胞/ml~100万个细胞/ml时,添加乙二胺四乙酸二钠,乙二胺四乙酸二钠的浓度为2~10mg/L。
2.根据权利要求1所述的去除藻中重金属的方法,其特征在于:当添加乙二胺四乙酸二钠时,微藻的密度为100万个藻细胞/mL。
3.根据权利要求1所述的去除藻中重金属的方法,其特征在于:所述微藻为海水小球藻。
4.根据权利要求1~3任一项所述的去除藻中重金属的方法,其特征在于:所述微藻的培养环境为温度为26-30℃;光照强度为1000~3000Lux。
5.根据权利要求1~3任一项所述的去除藻中重金属的方法,其特征在于:微藻培养液的配置,在盐度为25~35‰的海水中,加入BG11培养基,每升海水中加入如下质量的营养组分,硝酸钠1.5g、硫酸二氢钾0.04g、七水硫酸镁0.075g、七水氯化钙0.036g、碳酸钠0.02g、柠檬酸0.006g、柠檬酸铁0.006g、硼酸0.286g、四水氯化锰0.181g、硫酸锌0.0222g、钼酸钠0.039g、五水硫酸铜0.0079g、六水硝酸钴0.005g。
6.根据权利要求5所述的去除藻中重金属的方法,其特征在于:所述盐度为30‰。
7.根据权利要求1~3任一项所述的去除藻中重金属的方法,其特征在于:所述海水是用灭菌蒸馏水调配而成。
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