RO117387B1 - Mutanta de spirulina platensis(nordst) geitl si mediu de cultura pentru aceasta - Google Patents

Mutanta de spirulina platensis(nordst) geitl si mediu de cultura pentru aceasta Download PDF

Info

Publication number
RO117387B1
RO117387B1 RO9701788A RO9701788A RO117387B1 RO 117387 B1 RO117387 B1 RO 117387B1 RO 9701788 A RO9701788 A RO 9701788A RO 9701788 A RO9701788 A RO 9701788A RO 117387 B1 RO117387 B1 RO 117387B1
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
geitl
nordst
ccte
spirulina platensis
culture medium
Prior art date
Application number
RO9701788A
Other languages
English (en)
Inventor
Marioara Godeanu
Doina Anca Stanca
Ioana Carmen Stanescu
Original Assignee
Ct De Cercetari Pentru Tehnolo
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ct De Cercetari Pentru Tehnolo filed Critical Ct De Cercetari Pentru Tehnolo
Priority to RO9701788A priority Critical patent/RO117387B1/ro
Publication of RO117387B1 publication Critical patent/RO117387B1/ro

Links

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Inventia de fata se refera la o forma de Spirulina platensis (Nordst) Geitl, depusa in colectia CCTE, ca Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96, sub numarul 2, la data de 20.06.1996, care se prezinta sub forma unui filament (trichom) spiralat, avand 30...150 de spire cu lungimea de 350...4000 mium, diametrul helicoidului de 30...40 mium, pasul helicoidului de 35...40 mium si productivitatea medie de 1,500...1,800 kg/m3/zi biomasa umeda cu un continut de proteine 61,9...64,7%, lipide 3,1...4,7%, acizi nucleici 3,2...3,5%, pigmenti asimilatori 8,9...10,3 mg/g. De asemenea, inventia se refera la un mediu de cultura pentru Spirulina platensis (Nordst)Geitl CCTE-96 pe baza de NaHCO3, Na2HPO4, FeSO4, NaNO3, K2SO4, MgSO4, NaCl, H3BO3 si EDTA, care are o concentratie in saruri minerale de 5,300 g/l, pH-ul=8,0...8,5 si este constituit din apa cu pH=7,0...7,5, avand in compozitia chimica calciu 61 mg/l, magneziu 0,1 mg/l, sulfati 30 mg/l, fosfati 0,5 mg/l, azotiti 0,01 mg/l, amoniu 0,6 mg/l, oxigen 13,5 mg/l, CO32- 33 mg/l, HC3-, fier 0,1 miug/ml, in care se dizolva nutrienti esentiali NaHCO3 2,86 g/l, Na2HPO4 0,01 g/l, FeSO4 x7H2O 0,03 g/l, NaNO3 0,4 g/l, K2SO4 0,2 g/l, MgSO4 0,2 g/l, NaCl 0,03 g/l, H3BO3 0,001 g/l, EDTA 0,06 g/l.

Description

Invenția se referă la o mutantă de Spirulina platensis (Nordst) Geitl și la un mediu de cultură pentru aceasta.
Spirulina platensis este o cianobacterie din familia Oscillatoriaceae, întâlnită spontan în anumite tipuri de ape și cultivată în vederea obținerii de biomasă cu posibilități de utilizare în medicină, farmacie, cosmetică, alimentație și zootehnie.
în literatura de brevete au fost descrise diferite forme de Spirulina platensis (Nordst) Geitl (RSR 87031, RO 92900, RO 111470), medii de cultură (RO 92900 și RO 111470), instalații pentru cultură (RSR 77127) și procedee de cultivare (RO 96898 și 111470).
Mediile de cultură cunoscute au o compoziție complexă, adecvată formelor de Spirulina cultivate, dar utilizarea lor este limitată în timp de perioada favorabilă climatic, o bună parte din componentele mediului râmând neconsumate. Se cunoaște mediul de cultură pentru Spirulina platensis (Zarrouk C., Contribution a Tetude d’une cyanophycee, Influence de divers facteurs physiques et chimiques surla croissance et la photosynthese de Spirulina, Thesis, Paris; RO 92900) pe bază de carbonat, fosfat, azotat, sulfat, clorură de Na, K, Ca, Fe, EDTA și soluție de microelemente.
Conform brevetului RO 111470, au fost asigurate condițiile pentru obținerea unei mutante de Sprulina platensis (Nordst) Geitl CCTE-94, care să poată fi cultivată pe întreaga durată a anului în condiții de climă temperată a unui mediu de cultură adecvat menținerii culturii algale în condiții optime pe întreaga durată a culturii, precum și a stabilirii etapelor unui procedeu în flux continuu, pentru cultivarea acesteia.
S-a pus problema realizării unei forme de Spirulina platensis ce poate fi cultivată pe un mediu de cultură adecvat, în regiunile din nord-vestul țării, pe o perioadă de 8...10 luni/an.
Invenția de față se referă la o mutantă de Spirulina platensis (Nordst) Geitl, depusă în colecția CCTE ca Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96, sub numărul 2 care se prezintă sub forma unui filament sau trichom spiralat, având 30...150 de spire cu lungimea de 350...4000 pm, diametrul helicolidului de 30...40 pm, pasul helicoidului de
35.. .40 pm și productivitatea medie de 1,500...1,800 kg/m3/zi biomasă umedă cu un conținut de proteine 61,9...64,8%, lipide 3,1...4,7%, acizi nucleici 3,2...3,5%, pigmenți asimilatori
8.9.. .10.3 mg/g.
De asemenea, invenția se referă la un mediu de cultură pentru Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96, pe bază de NaHCO3, Na2HPO4, FeSO4, NaNO3, I^SQ,, MgSO4, NaCI, H3BO3 și EDTA, care are o concentrație în săruri minerale de 5,300 g/l, pH-ul 8,0...8,5 și este constituit din apă cu pH 7,0...7,5 având în compoziția chimică calciu 61 mg/l, magneziu 0,1 mg/l, sulfați 30 mg/l, fosfați 0,5 mg/l, azotiți 0,01 mg/l, amoniu 0,6 mg/l, oxigen 13,5 mg/l, CO3 2' 33 mg/l, HCO3‘, fier 0,1 pg/ml, în care se dizolvă nutrienți esențiali NaHCO3 2,86 g/l, Na2HPO4 0,01 g/l, FeSO4 x7H2O 0,03 g/l, NaNO3 0,4 g/l, Κ,βΟ, 0,2 g/l, MgSO4 0,2 g/l, NaCI 0,03 g/l, H3BO3 0,001 g/l, EDTA 0,06 g/l.
Invenția prezintă avantajul obținerii unei mutante de Spirulina platensis (Norsdt) Geitl, care poate fi cultivată într-un mediu de cultură adecvat în regiunea de nord-vest a țării, pe o perioadă de 8...10 luni/an.
In continuare se dau două exemple de realizare a invenției, în legătură și cu figura care reprezintă mutanta de Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96.
Exemplul 1. într-o primă etapă, s-a adaptat Spirulina platensis CCTE-94 pentru cultivare în mediu conform invenției, care s-a preparat dizolvând în apă a unor nutrienți esențiali și s-a verificat pH-ul final al mediului proaspăt preparat, care a fost 8,0...8,5.
Apa folosită pentru prepararea mediului coform invenției are pH-ul 7,0...7,5, iar compoziția chimică este prezentată în tabelul 1 de mai jos.
RO 117387 Β1
Tabelul 1
Compoziția chimică a apei
Component Cantități/I Component Cantități/I
calciu 61 mg amoniu 0,6 mg
magneziu 0,1 mg oxigen 13,5 mg
sulfați 30 mg co3 2- 33 mg
fosfați 1 0,5 mg hco3- 1330 mg
azotiți 0,01 mg fier 0,1 pg/ml
Nutrienții esențiali se adaugă în apă conform rețetei prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2
Component Cantități (g/l) Component Cantități (g/l)
NaHCO3 2,86 Na2HPO4 0,01
FeSO4.7H2O 0,03 NaNO3 0,4
K2SO4 0,2 MgSO4 0,2
NaCI 0,03 H3BO3 0,001
EDTA 0,06
Mediul de cultură, preparat conform invenției, are pH-ul de 8,0...8,5 și o concentrație în săruri de 5,300 g/l.
într-un cilindru de 2 I, prevăzut cu un sistem de barbotare, s-a introdus mediu de cultură obținut prin amestecarea a 95 părți mediu de cultură pentru mutanta CCTE-94 (RO 111470) și 5 părți mediu proaspăt conform invenției. S-a pornit sistemul de barbotare, s-a lăsat timp de 30 min pentru omogenizare și s-a inoculat cu suspensie algală dintr-o cultură cu Spirulina CCTE-94 aflată în faza exponențială de creștere, raportul inocul/mediu fiind de 1:10. Recipientul s-a plasat în condiții de iluminare naturală și la o temperatură medie de
3O...35°C. S-a urmărit zilnic densitatea optică a suspensiei și când aceasta s-a situat la valoarea 1,0, s-a pregătit o nouă cultură, respectând întocmai condițiile prezentate mai sus, modificând doar proporțiile de amestec dintre mediul de cultură pentru mutanta CCTE-94 și mediul conform invenției, respectiv, s-a făcut un amestec de 90 părți mediu de cultură pentru mutanta CCTE-94 și 10 părți mediu preparat conform prezentei invenții.
în continuare, urmând acela și protocol de cultură, s-au făcut amestecuri succesive de mediu de cultură pentru mutanta CCTE-94 și mediu conform invenției, după următoarea schemă: 85:15, 80:20, 75:25, 50:50, 25:75 și 0:100. Când s-a ajuns la această etapă, s-a verificat stabilitatea formei de Spirulina și s-a realizat o cultură martor în condiții de laborator, pentru păstrarea formei modificate în mediul conform invenției și pentru depunerea acesteia la colecție.
i
Noua mutantă Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96, obținută prin modificarea mutantei Spirulina platensis (Nordst) Geitl-CCTE-94, se caracterizează printr-un filament (trichom) spiralat, având 30...150 spire, cu lungimea de 350...4000 pm, diametrul helicoidal de 30...40 pm și pasul helicoidal de 35...45 pm.
Productivitatea medie a formei Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis-CCTE-96, calculată conform metodelor standard, s-a situat între 1,500 și 1,800 kg/m3/zi biomasă umedă.
RO 117387 Β1
Exemplul 2. Cu mutanta Spirulina platensis (Nordst) Geitl CCTE.96, s-a realizat o cultură inocul într-un bazin de mică capacitate, care reproduce caracteristicile bazinului de producție în flux continuu. Când cultura algală a ajuns în faza exponențială de creștere, s-a trecut la inițierea culturii în bazinul de mare capacitate, urmând etapele procedeului în flux continuu, descris în brevetul RO 111470.
S-a pregătit mediul direct în bazinul acoperit, cu capacitatea de 35000 I, plasat într-o incintă de tip seră. Bazinul, construit din material rezistent la pH-ul mediului, are un raport lungime/lățime de 14/7 m, este prevăzut cu un perete median pentru asigurarea circulației suspensiei algale în ambele sensuri, cu un sistem de agitare de tip zbat, care asigură o viteză de circulație a suspensiei de circa 0,10 m/s, dispozitive spărgătoare de val, pentru reducerea spumării și depunerii cianobacteriei plasate la capetele bazinului, și dispozitiv pentru menținerea constantă a temperaturii la valori de 3O...33°C ± 1°C. Iluminarea bazinului este naturală.
Densitatea culturii inocul, la inițierea culturii, este de 1,0, și raportul dintre suspensia inocul și mediu este între 1:10 -1:20.
După inițierea culturii, suspensia algală se menține în condițiile de mai sus, se urmărește zilnic densitatea optică a suspensiei și se recoltează probe pentru determinarea raportului pigmenți clorofilieni/pigmenți carotenoidici. Se corectează volumul suspensiei din bazinul de producție prin completare cu apă la nivelul inițial al culturii și atunci când suspensia ajunge la o densitate optică cuprinsă între 0,9 și 1,2 (după 10...21 zile de cultură) și pH-ul 10,0...10,5, se începe recoltarea biomasei prin filtrarea suspensiei până la obținerea unei cantități de 1,500...1,800 kg/m3/zi.
Raportul pigmenți clorofilieni/pigmenți carotenoidici trebuie să se mențină la valori cuprinse între 5 și 9, fiind un indicator important a evoluției culturii. La modificarea acestui raport (scădere sub 3,5) și când pH-ul mediului de cultură atinge valoarea 8,0, se face o suplimentare a nutrienților incluși în mediu. Cultura se continuă astfel timp de 8...10 luni/an, după care se recoltează întreaga cantitate de biomasă.
Biomasa uscată, cu pH-ul 7,0, conține; proteine 61,9...64,8%, acizi nucleici
3,2...3,5%, lipide 3,1...4,7% și pigmenți asimilatori 8,9...10,3 mg/g.
Biomasa de Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96, obținută prin cultivare în flux continuu în mediul și prin procedeul conform invenției, se poate utiliza umedă sau sub formă de pulbere uscată ca atare, sau se poate condiționa prin asociere cu alte ingrediente, în compoziții alimentare sau compoziții cu aplicabilitate în medicină și cosmetică.

Claims (2)

  1. Revendicări
    1. Mutantă de Spirulina platensis (Nordst) Geitl, caracterizată prin aceea că este depusă în colecția CCTE ca Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96, sub numărul 2 și se prezintă sub forma unui filament sau trichom spiralat, având 30...150 de spire cu lungimea de 350...4000 pm, diametrul helicolidului de 30...40 pm, pasul helicoidului de 35...40 pm și productivitatea medie de 1,500...1,800 kg/m3/zi biomasă umedă cu un conținut de proteine 61,9...64,8, lipide 3,1...4,7%, acizi nucleici 3,2...3,5%, pigmenți asimilatori 8,9...10,3 mg/g.
  2. 2. Mediu de cultură pentru Spirulina platensis (Nordst) Geitl-Nachensis CCTE-96 definită în revendicarea 1, pe bază de NaHCO3, Na2HPO4, FeSO4, NaNO3, K2SO4, MgSO4, NaCI, H3BO3 și EDTA, caracterizat prin aceea că are o concentrație în săruri minerale de 5,300 g/l, pH-ul 8,0...8,5 și este constituit din apă cu pH 7,0...7,5 având în compoziția
    RO 117387 Β1 chimică calciu 61 mg/l, magneziu 0,1 mg/l, sulfați 30 mg/l, fosfați 0,5 mg/l, azotiți 0,01 mg/l, amoniu 0,6 mg/l, oxigen 13,5 mg/l, CO3 2'33 mg/l, HCO3‘, fier 0,1 pg/ml, în care se dizolvă nutrienți esențiali NaHCO3 2,86 g/l, Na2HPO4 0,01 g/l, FeSO4 x 71-^0 0,03 g/l, NaNQ, 0,4 g/l, K2SO4 0,2 g/l, MgSO4 0,2 g/l, NaCI 0,03 g/l, H3BO3 0,001 g/l, EDTA 0,06 g/l.
RO9701788A 1997-09-25 1997-09-25 Mutanta de spirulina platensis(nordst) geitl si mediu de cultura pentru aceasta RO117387B1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RO9701788A RO117387B1 (ro) 1997-09-25 1997-09-25 Mutanta de spirulina platensis(nordst) geitl si mediu de cultura pentru aceasta

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RO9701788A RO117387B1 (ro) 1997-09-25 1997-09-25 Mutanta de spirulina platensis(nordst) geitl si mediu de cultura pentru aceasta

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO117387B1 true RO117387B1 (ro) 2002-02-28

Family

ID=20105490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RO9701788A RO117387B1 (ro) 1997-09-25 1997-09-25 Mutanta de spirulina platensis(nordst) geitl si mediu de cultura pentru aceasta

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO117387B1 (ro)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD2409C2 (ro) * 2001-08-10 2004-10-31 Государственный Университет Молд0 Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD2409C2 (ro) * 2001-08-10 2004-10-31 Государственный Университет Молд0 Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Waris The Significance for Algae of Chelating Substances in the Nutrient Solutions.
Faucher et al. Utilization of sea water–urea as a culture medium for Spirulina maxima
US3403471A (en) Method of culturing algae in an artificial medium
Muggli et al. Effects of nitrogen source on the physiology and metal nutrition of Emiliania huxleyi grown under different iron and light conditions
Richmond et al. Effects of bicarbonate and carbon dioxide on the competition between Chlorella vulgaris and Spirulina platensis
Rahardini et al. Effect of inorganic fertilizer on the growth of freshwater Chlorella sp.
Herodek Phytoplankton changes during eutrophication and P and N metabolism
MacFarlane et al. C, N and P nutrition of Lemanea mamillosa Kütz.(Batrachospermales, Rhodophyta) in the Dighty Burn, Angus, UK
US5795480A (en) Method and system for the treatment of livestock wastewater
Hill et al. Development and validation of a comprehensive model of large-scale production of microalgae
RO117387B1 (ro) Mutanta de spirulina platensis(nordst) geitl si mediu de cultura pentru aceasta
CN1930949B (zh) 一种培养海洋绿藻的方法
RO111470B1 (ro) Mutantă de Spirulîna platensis (Nordst) Geitl, mediu pentru cultură și procedeu de cultivare în flux continuu pentru obținere de biomasă
De la Noüe et al. Influence of agitation and aeration modes on biomass production by Oocystis sp. grown on wastewaters
WO2024020504A2 (en) Novel method of producing an algae composition
Nedbaliuc et al. The influence of some Ca (II) and Ba (II) with Co (II) compounds on the productivity of the cyanobacteria Spirulina platensis
Chaanin et al. Influence of bicarbonate on iron deficiency chlorosis in Rhododendron
Rao An ecological study of three fresh water ponds of Hyderabad-India: II. The environment
RU2239985C2 (ru) Способ создания травяного газонного покрытия и ухода за ним
JP5783399B2 (ja) 液肥の製造方法
SU1620477A1 (ru) Способ получени биомассы спирулины
Davis et al. Lime incrusting Hapalosiphon intricatus (Cyanophyceae) and phosphate availability in a Florida cave
Bonazzi ON NITRIFICATION II. INTENSIVE NITRITE FORMATION IN SOLUTION
Kobilov et al. Algoflora of fishery ponds in Bukhara province
Krotova et al. Performance improvement of aquaponics systems when using microbiological strains in them