RU2144078C1 - Способ получения сине-зеленой микроводоросли spirulina, обогащенной микроэлементами - Google Patents

Способ получения сине-зеленой микроводоросли spirulina, обогащенной микроэлементами Download PDF

Info

Publication number
RU2144078C1
RU2144078C1 RU98102895/13A RU98102895A RU2144078C1 RU 2144078 C1 RU2144078 C1 RU 2144078C1 RU 98102895/13 A RU98102895/13 A RU 98102895/13A RU 98102895 A RU98102895 A RU 98102895A RU 2144078 C1 RU2144078 C1 RU 2144078C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biomass
chromium
spirulina
concentration
algae
Prior art date
Application number
RU98102895/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98102895A (ru
Inventor
С.В. Нечаева
В.К. Мазо
В.А. Жаворонков
Ш.Х. Булгаков
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Биохиммаш"
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 Акционерное общество открытого типа "Биохиммаш" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Биохиммаш"
Priority to RU98102895/13A priority Critical patent/RU2144078C1/ru
Publication of RU98102895A publication Critical patent/RU98102895A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144078C1 publication Critical patent/RU2144078C1/ru

Links

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для получения пищевых добавок, обладающих биологической активностью. Способ предусматривает культивирование спирулины до содержания концентрации клеток спирулины не менее 0,4 г/л, затем внесение 0,4 г/л гексагидрата хлористого хрома в концентрации 50-250 г/л среды и продолжение культивирования до получения биомассы, содержащей не менее 500 мг/кг хрома в биомассе. Полученная биомасса содержит хром в органической форме. Биомасса является сырьем для пищевой и фармацевтической промышленности. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для получения пищевых добавок, обладающих биологической активностью.
Известны способы получения биомассы сине-зеленой водоросли Spirulina (далее спирулина) в высушенном виде или в виде водных экстрактов и использование ее в косметических (1) или лекарственных препаратах, а также как добавки к пище (2).
Известны способы получения биомассы спирулины, обогащенной микроэлементами галогенового ряда, такими как иод, селен (3). Эти препараты обладают гормональной активностью и используются как добавки к пище для обогащения ее иодом и селеном. Известны способы получения биомассы спирулины, обогащенной металлокомплексами меди, железа, олова (4). Эти соединения обладают иммуностимулирующей активностью и также используются, в основном, как добавка к пище.
Наиболее близким к предлагаемому является способ получения биомассы спирулины и комплекса кобальта с диметилглиоксином (4). На стандартной питательной среде Зарукка (5) выращивают из штамма продуцента биомассу спирулины до определенной плотности суспензии клеток, а затем вводят кобальтсодержащий комплекс. Процесс ведут при освещенности 1000 эрг/см2, постоянной температуре и pH среды, обеспечиваемой барботажем углекислотой. Через 2-5 суток отделяют биомассу, промывают, сушат и расфасовывают готовый продукт. Он может быть использован как кормовая или пищевая добавка, обладающая свойством регулятора роста.
Задачей изобретения является расширение ассортимента продуктов, получаемых из микроводорослей и придание им новых свойств.
Для решения поставленной задачи в известном способе получения обогащенной микроэлементами спирулины в качестве металлосодержащего комплекса, источника микроэлемента, используют гексагидрат хлористого хрома CrCl3•6H2O в концентрации от 50 до 250 мг/л культивируемого объема, концентрация клеток водоросли в котором не менее 0,4 г/л. Металлосодержащий комплекс вводят в виде водной дисперсии.
Новизной предлагаемого способа является использование ионов хрома для обогащения спирулины. При этом условия проведения способа обеспечивают максимальное введение хрома в биомассу. Как известно, хрому принадлежит важная биологическая роль в организме животного и человека, проявляющаяся, в основном, во взаимодействии его с инсулином в процессе углеводного обмена, участие в структуре и функции нуклеиновых кислот и щитовидной железы.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Штамм микроводоросли спирулины выращивают на среде Зарукка в накопительном режиме при освещенности 12-15 тысяч эрг/см2, температуре 28-30oC и pH среды 8,0-8,5, при постоянном барботаже культивируемого объема углекислотой. Исходное количество инокулята спирулины составляет не менее 0,4 г/л сухого вещества. Затем в культивируемый объем вносят CrCl3•6H2O в виде водного раствора в концентрации 50-250 мг/л исходной питательной среды. Выращивание проводят в течение 3-5 суток до определенной плотности суспензии клеток. После чего биомассу спирулины отделяют фильтрованием, промывают физиологическим раствором, сушат и измельчают. Получают продукт, содержание хрома в котором от 500 до 50000 мг/кг. Для использования его в качестве биологически активной добавки (БАД) к пище полученный концентрат смешивают с сухой спирулиной, чтобы довести содержание хрома до разрешенных фармакопейных норм.
Ниже приведены примеры осуществления способа.
Пример 1.
Штамм спирулины Spirulina platensis (Nordst) Geitl Ippas B-437 выращивают в стеклянных сосудах ИФР объемом 250 мл на среде Зарукка при pH 8,0, освещенности 15 тысяч эрг/см2 и температуре 30oC. Поддержание pH среды культивируемого объема осуществляют постоянным барботажем углекислотой. Выращивание спирулины проводят до достижения концентрации клеток 0,5 г/л сухого вещества. Контроль осуществляют по значению оптической плотности суспензии при длине волны λ = 540 нм по ФЭКу. В культивируемый объем суспензии вносят 5 мл водного раствора CrCl3•6H2O с концентрацией 50 мг/л. Культивирование проводят в накопительном режиме в течение 5 суток. Смесь фильтруют, отделяют биомассу, тщательно промывают водой, сушат на лиофильной сушке и мельчают. Получают 5 г продукта.
Полученный продукт представляет собой мелкодисперсный порошок темно-зеленого цвета, со специфическим запахом, присущий водорослям. Содержание хрома в продукте - 5000 мг/кг, влажность - не более 5%. Срок хранения от года (в бумажной таре) до трех лет (в вакуумной упаковке).
Пример 2.
То же, что в примере 1, но концентрация гексагидрата хлористого хрома 75 мг/л. Получают 5 г сухого продукта с содержанием хрома - 8500 мг/кг.
Как видно из примеров, по данному способу получают продукты с различным содержанием хрома, в зависимости от вносимого в суспензию количества.
Получаемые партии обогащенной хромом спирулины являются сырьем для кормовой, пищевой и фармацевтической промышленности. При использовании хромсодержащей спирулины в качестве БАД содержание хрома в ней не должно превышать ДДК, а для фармпрепаратов соответствовать разрешенным Фармкомитетом нормам.
Полученный данным способом продукт содержит хром в органической форме. Введение хрома в организм в такой форме более физиологично, т.к. повышается его биодоступность. Предварительные испытания на мышах показали, что данная биологически активная добавка к пище усиливает действие инсулина, характерное для хрома, и одновременно имеет общеукрепляющую активность, свойственную спирулине.
Способ был осуществлен на полупромышленной установке, на полосном реакторе Жаворонкова, и перенос его на промышленные объемы не представляет сложности для заводов микробиологической и пищевой промышленности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Патент Франции 2708854, кл. A 61 K 35/80.
2. А.С. 2007985 Б.И. N 3, 1995, кл. C 12 P 1/00.
3. Патент РФ 2096037, Б.И. 32, 1997, кл. A 61 K 33/04.
4. Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук Рудика В.Ф. "Биотехнологические основы получения биомассы микроводорослей и перспективы ее применения". Кишинев, 1990. С. 333, стр. 83 - прототип.
5. Упитис В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей. Рига: Зинатне, 1983, 239 с.

Claims (3)

1. Способ получения сине-зеленой водоросли Spirulina, обогащенной микроэлементами, включающий культивирование водоросли, внесение биологически активного микроэлемента в культивируемую среду, культивирование водоросли при постоянной освещенности и рН, отделение биомассы, промывку, сушку и расфасовку, отличающийся тем, что в качестве биологически активного микроэлемента используют гексагидрат хлористого хрома, при этом его вводят в процесс культивирования при достижении концентрации клеток водоросли не менее 0,4 г/л, а затем продолжают культивирование до получения биомассы, содержащей не менее 500 мг/кг хрома в биомассе.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что гексагидрат хлористого хрома вводят в виде водной суспензии.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что гексагидрат хлористого хрома вводят в концентрациях от 50 до 250 мг/л культивируемого объема.
RU98102895/13A 1998-02-17 1998-02-17 Способ получения сине-зеленой микроводоросли spirulina, обогащенной микроэлементами RU2144078C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102895/13A RU2144078C1 (ru) 1998-02-17 1998-02-17 Способ получения сине-зеленой микроводоросли spirulina, обогащенной микроэлементами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102895/13A RU2144078C1 (ru) 1998-02-17 1998-02-17 Способ получения сине-зеленой микроводоросли spirulina, обогащенной микроэлементами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98102895A RU98102895A (ru) 1999-12-20
RU2144078C1 true RU2144078C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=20202417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102895/13A RU2144078C1 (ru) 1998-02-17 1998-02-17 Способ получения сине-зеленой микроводоросли spirulina, обогащенной микроэлементами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144078C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD2409C2 (ru) * 2001-08-10 2004-10-31 Государственный Университет Молд0 Cпособ культивирования цианобактерии Spirulina platensis
CN110257296A (zh) * 2019-07-02 2019-09-20 浙江海洋大学 富铬螺旋藻的培养方法及其用途
RU2797012C1 (ru) * 2022-12-23 2023-05-30 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ получения биомассы микроводорослей Chlorella vulgaris

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD2409C2 (ru) * 2001-08-10 2004-10-31 Государственный Университет Молд0 Cпособ культивирования цианобактерии Spirulina platensis
CN110257296A (zh) * 2019-07-02 2019-09-20 浙江海洋大学 富铬螺旋藻的培养方法及其用途
RU2797012C1 (ru) * 2022-12-23 2023-05-30 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ получения биомассы микроводорослей Chlorella vulgaris

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7240751B2 (ja) 新規微生物バイオマスに基づく飼料製品
Leong et al. Producing fucoxanthin from algae–Recent advances in cultivation strategies and downstream processing
Shi et al. Production of biomass and lutein by Chlorella protothecoides at various glucose concentrations in heterotrophic cultures
Meiser et al. Optimization of eicosapentaenoic acid production by Phaeodactylum tricornutum in the flat panel airlift (FPA) reactor
Graziani et al. Microalgae as human food: chemical and nutritional characteristics of the thermo-acidophilic microalga Galdieria sulphuraria
Shi et al. Heterotrophic production of lutein by selected Chlorella strains
Sassano et al. Evaluation of the composition of continuously-cultivated Arthrospira (Spirulina) platensis using ammonium chloride as nitrogen source
Zhang et al. Synergistic effects of oleaginous yeast Rhodotorula glutinis and microalga Chlorella vulgaris for enhancement of biomass and lipid yields
Barghbani et al. Investigating the effects of several parameters on the growth of Chlorella vulgaris using Taguchi's experimental approach
Vonshak Recent advances in microalgal biotechnology
CN100362091C (zh) 硒酵母产物,制备硒酵母产物的方法以及所述产物在制备食品、膳食补充品或药品中的用途
AU2008264771A1 (en) Golden yellow algae and method of producing the same
CN101508961A (zh) 一种富铜酵母的制备方法
Guzmán-Murillo et al. Effects of fertilizer-based culture media on the production of exocellular polysaccharides and cellular superoxide dismutase by Phaeodactylum tricornutum (Bohlin)
KR20110055697A (ko) 셀레노히드록시산 화합물을 사용하여 셀레늄이 강화된 광합성 미생물, 영양물, 화장품 또는 약물에서의 그의 용도
SU562204A3 (ru) Способ получени цеаксантина
Pleissner et al. Heterotrophic growth of Galdieria sulphuraria on residues from aquaculture and fish processing industries
CN105272556A (zh) 一种水产养殖生物肥料及其制备方法
Ogbonna et al. Effects of light on cell growth, chlorophyll, and carotenoid contents of Chlorella sorokiniana and Ankistrodesmus falcatus in poultry dropping medium
RU2760288C1 (ru) Штамм methylococcus capsulatus mc19 - продуцент белковой массы
CN114317277A (zh) 一种提高佐夫色绿藻异养生产虾青素的细胞预培养方法
RU2144078C1 (ru) Способ получения сине-зеленой микроводоросли spirulina, обогащенной микроэлементами
CN208328019U (zh) 光合细菌的培养装置
CN110468087A (zh) 一种简单易制的光合细菌培养基及其制备方法
Prakash et al. Effect of humic acid on Spirulina plantisis production and analysis of nutrient contents

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050218