RU2727257C1 - Питательная среда для культивирования водоросли chlorella vulgaris с использованием почвенной вытяжки и витаминов - Google Patents

Питательная среда для культивирования водоросли chlorella vulgaris с использованием почвенной вытяжки и витаминов Download PDF

Info

Publication number
RU2727257C1
RU2727257C1 RU2019125293A RU2019125293A RU2727257C1 RU 2727257 C1 RU2727257 C1 RU 2727257C1 RU 2019125293 A RU2019125293 A RU 2019125293A RU 2019125293 A RU2019125293 A RU 2019125293A RU 2727257 C1 RU2727257 C1 RU 2727257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
medium
vitamins
nutrient medium
cultivation
algae
Prior art date
Application number
RU2019125293A
Other languages
English (en)
Inventor
Резеда Зинуровна Аллагуватова
Лира Альбертовна Гайсина
Наталья Викторовна Суханова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы"
Priority to RU2019125293A priority Critical patent/RU2727257C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2727257C1 publication Critical patent/RU2727257C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • 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
    • C12N1/12Unicellular algae; Culture media therefor
    • C12N1/125Unicellular algae isolates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • 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
    • C12N1/20Bacteria; Culture media therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12RINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS
    • C12R2001/00Microorganisms ; Processes using microorganisms
    • C12R2001/89Algae ; Processes using algae

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биотехнологии и может использоваться для культивирования водоросли Chlorella vulgaris в промышленных масштабах. Питательная среда включает компоненты основной питательной среды Болда, почвенную вытяжку, витамины Bи Вв заданном соотношении. Изобретение позволяет увеличить концентрацию суспензии, оптическую плотность и темпы роста Chlorella vulgaris. 4 табл.

Description

Изобретение относится к биотехнологии и может использоваться для промышленного получения водоросли Chlorella vulgaris. Питательная среда включает компоненты основной питательной среды Болда, почвенную вытяжку, витамины В1 и В12 в заданном соотношении. Изобретение позволяет увеличить концентрацию суспензии, оптическую плотность и темпы роста Chlorella vulgaris.
Для промышленного производства микроскопических водорослей, в том числе и Chlorella vulgaris, требуется создание благоприятных условий для их роста. Для выращивания водорослей необходимо поддержание оптимального уровня освещения и температуры, концентрации углекислого газа, а также перемешивание. Для достижения максимального прироста водоросли необходимо подобрать оптимальную питательную среду, которая удовлетворяет физиологические потребности водоросли. Питательная среда по своему составу должна максимально воспроизводить условия, в которых вид обитает в природе. Питательные среды, используемые для культивирования Chlorella vulgaris, содержат макро- и микроэлементы, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность клеток.
Для выращивания хлореллы используется среда Тамия (Tamiya, 1957). Одной из особенностей выращивания водоросли в данной среде является нехватка азота и повышенная концентрация калия, что ведет к подщелачиванию среды. Чтобы избежать подобного явления рекомендуется применить мочевину как источник азота. Так было выяснено, что для среды Тамия, содержащей нитратный азот, характерно присутствие повышенных концентраций серы и магния.
С целью устранения недостатков среды Тамия была разработана среда №3, для которой были характерны тот же прирост биомассы, что и у среды Тамия с нитратным азотом и ниже на 1% в отличие от среды Тамия с мочевиной (Мещерякова, 2016). Однако среда №3 дает меньший прирост биомассы хлореллы, чем среда Тамия.
Также известна питательная среда для выращивания хлореллы на основе среды Тамия с добавлением аммофоса, калимагнезия и хлорного железа (SU 506962).
Для выращивания хлореллы используется также среда Бенеке (Wijanarko, 2011). Установлено, что среда Бенеке, содержащая нитрат калия, является оптимальной для накопления липидов до 0,42 г/г биомассы. В случаях применения мочевины как источника азота, рост клеток снижался на 30%, однако при этом происходило увеличение содержание белка в клетках водоросли. Было установлено, что использование для среды сточных вод с аммиаком увеличивает скорость роста хлореллы на 55-60%, а внутриклеточные липиды увеличиваются на 8,5%.
Группа ученых с П. Хелд изучала возможности культивирования хлореллы на питательных средах BG-11, ТАР и ТР. Прирост числа клеток в среде TP был ниже, чем в среде ТАР в 1,7 раз, а прирост биомассы в среде BG-11 был ниже, чем в среде ТАР в 16 раз (Дворецкий и др., 2015).
К недостаткам питательных сред Тамия с модификациями, Бенеке, BG-11, ТАР и TP относится относительно низкий темп прироста биомассы.
Следует отметить, что все перечисленные выше питательные среды характеризуются использованием ограниченного числа микроэлементов. Это негативно сказывается на росте и жизнеспособности клеток Chlorella vulgaris. Микроэлементы особенно важны для культивирования хлореллы в течение длительного времени, так как при их нехватке со временем будет происходить угнетение их жизнеспособности и гибель.
Известна также среда Люка для выращивания водорослей с использованием ионита «Ионосорб™» и куриного помета (RU 2556126). Недостатком этой среды является необходимость использования ионита, который достаточно сложно прибрести. Куриный помет относится к отходам III класса опасности, его гашение требует специальных навыков и тщательного соблюдения техники безопасности.
Основная среда Болда (Bold's Basal Media - ВВМ) - это среда, которая широко используется для выращивания водорослей (Bischoff, Bold, 1963). От других сред она отличается использованием большого числа микроэлементов, что позволяет поддерживать жизнеспособность водорослей в течение длительного времени (таблица 1). Однако в ряде случаев даже при использовании основной среды Болда наблюдается замедление скорости роста водоросли. Причиной этих процессов является нехватка витаминов, а также органических веществ, присутствующих в естественных условиях обитания.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка питательной среды для культивирования водоросли Chlorella vulgaris с целью повышения темпов роста и плотности суспензии за небольшой промежуток времени.
Для решения задачи предлагается питательная среда для культивирования водоросли Chlorella vulgaris, которая отличается введением новых компонентов (почвенной вытяжки и витаминов В1 и В12) в определенных соотношениях.
Для получения суспензии используется аутентичный штамм Chlorella vulgaris Beijerinck ВСАС 76. Готовится питательная среда Болда согласно стандартному рецепту (Bischoff, Bold, 1963; Гайсина и др., 2008). Почвенную вытяжку получают путем добавления 10 мг просеянной воздушно-сухой почвы к 40 мл дистиллированной воды с последующим взбалтыванием. Раствор оставляют на сутки, затем фильтруют через бумажный складчатый фильтр (Кабиров, Сугачкова, 2005) и стерилизуют автоклавированием. В 1 л среды добавляется 40 мл почвенной вытяжки и по 0,125 мкг витаминов B1 и В12. В питательную среду вносят маточный раствор Chlorella vulgaris, которую затем культивируют при комнатной температуре в сочетании искусственного и естественного освещения при световой и темновой фазах 12:12 ч. Эксперименты проводятся в 500 мл колбах с рабочим объемом 230 мл. Для исключения оседания и агрегации клеток водорослей используется перемешивающее устройство ПЭ-6300.
Для контроля количества и концентрации клеток образцы суспензии отбираются каждые 24 часа. Предварительная оценка прироста клеток в суспензии осуществляется методом прямого подсчета клеток в камере Горяева. Так же определяется общая концентрация клеток (Биотест-системы…, 2014). Оптическая плотность измеряется с помощью концентрационного фотоколориметра КФК-3-01.
Чтобы показать, насколько эффективен тот или иной состав питательной среды, определяется темп роста водоросли. Темп роста зависит от плотности суспензии, отобранной с интервалом, например, один раз в сутки, в зависимости от скорости роста водоросли (Barsanti, Gualtieri, 2006).
Темп роста (μ) рассчитывается с использованием формулы:
Figure 00000001
где N2 и N1 - это число клеток во время t1 и t2.
Когда N2 это удвоенная N1, например, если численность клеток увеличилась вдвое. Скорость роста можно выразить формулой:
Figure 00000002
где Tg - это время генерации.
С учетом того, что ln (2)=0,6931, время генерации может быть подсчитано по формуле:
Figure 00000003
Для статистической оценки результатов использовали критерий S Вальда-Вольфовица (Кузнецов, 2006). Оценка различия выборок по данному критерию осуществляется при помощи программы Statistica trial, пробная версия которой имеется в интернете в свободном доступе (http://statsoft.ru/products/trial/).
Пример конкретной реализации способа. Эксперимент был направлен на сравнение эффективности культивирования на среде Болда с добавлением витаминов B1 и В12 (первый вариант), среде Болда с добавлением почвенной вытяжки (второй вариант), среде Болда с добавлением витаминов B1 и В12 и почвенной вытяжки (третий вариант). На 12-е сутки культивирования концентрация клеток водоросли на среде Болда с витаминами и почвенной вытяжкой составила 9,19 млн клеток/мл, на среде Болда с добавлением витаминов - 8,15 млн клеток/мл и на среде Болда с почвенной вытяжкой - 7,05 млн клеток/мл (таблица 2). Сочетание питательной среды с витаминами и почвенной вытяжкой приводит к значительному увеличению концентрации клеток водоросли, следовательно, данный вариант среды наиболее эффективен при получении суспензии.
Так же была определена оптическая плотность суспензии при длине волны 670 нм (таблица 3), которая достигала максимума 0,362 на 12-е сутки культивирования при сочетании питательной среды Болда с витаминами и почвенной вытяжкой.
Наибольший темп роста Chlorella vulgaris, равный 0,152, наблюдался при культивировании на среде Болда с почвенной вытяжкой и витаминами (таблица 4). При культивировании на среде Болда с витаминами темп роста был равен 0,132, при выращивании на среде Болда с почвенной вытяжкой - 0,134 (таблица 4).
Статистический анализ результатов экспериментов по влиянию среды с почвенной вытяжкой и витаминами на оптическую плотность суспензии по критерию Вальда-Вольфовица показал их достоверность (S=0,156714).
Таким образом, разработанная питательная среда Болда с добавлением почвенной вытяжки, витаминов тиамина, цианкобаламина позволяет повысить концентрацию суспензии, оптическую плотность и темпы роста хлореллы за небольшой промежуток времени, что актуально при промышленных масштабах производства водоросли.
Источники информации
Авторское свидетельство СССР 506962 от 25 ноября 1976 г., кл. А01Н 13/00. Питательная среда для выращивания хлореллы. Альбицкая О.Н., Райко А.Н., Филатова Т.М. 28.02.77. Бюл. №43.
Биотест-системы для задач экологического контроля: Методические рекомендации по практическому использованию стандартизованных тест-культур / Терехова В.А., Воронина Л.П., Гершкович Д.В., Ипатова В.И., Исакова Е.Ф., Котелевцев С.В., Попутникова Т.О., Рахлеева А.А., Самойлова Т.А., Филенко О.Ф. М.: Доброе слово, 2014. 48 с.
Гайсина Л.А., Фазлутдинова А.И., Кабиров P.P. Современные методы выделения и культивирования водорослей: учебное пособие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. 152 с.
Дворецкий Д.С., Дворецкий С.И., Темнов М.С. Пешкова Е.В., Акулинин Е.И. Технология получения липидов из микроводорослей. Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015, С. 14.
Кабиров P.P., Сугачкова Е.В. Оценка качества окружающей среды: Учебно-методическое пособие. Уфа: Вагант, 2005. 128 с.
Кузнецов В.М. Основы научных исследований в животноводстве. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2006. 568 с.
Мещерякова Ю.В. Разработка технологического процесса получения биодобавок из липидных компонентов микроводоросли хлорелла для улучшения свойств дизельного топлива: дис. … канд. техн. наук. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Тамбов, 2016.
Патент РФ 2556126 от 9 января 2014 г., кл. C12N 1/12. Питательная среда Люка для культивирования микроводорослей. Михайлюк А.В., Щемелинина Т.Н., Анчугова Е.М. 10.07.2015. Бюл. №19.
Триал-версии STATISTIC А. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://statsoft.ru/products/trial/). Дата обращения 25.05.2018
Barsanti L., Gualtiery P. Algae: anatomy, biochemistry and biotechnology. New York: CRC Taylor & Francis. 2006.
Bischoff H.W., Bold H.C. Phycological studies IV. Some soil algae from enchanted rock and related algal species. University of Texas, Austin, 1963, 6318. P. 1-95.
Tamiya H. Mass culture of algae // Annual Review of Plant Physiology. 1957. N8. C. 309-334.
Wijanarko A. Effect of the Presence of Substituted Urea and Also Ammonia as Nitrogen Source in Cultivied Medium on Chlorella Lipid Content, Progress in Biomass and Bioenergy Production. 2011. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.intechopen.com. DOI: 10.5772/19358. Дата обращения 23.09.2018.
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007

Claims (1)

  1. Питательная среда для культивирования водоросли Chlorella vulgaris с использованием основной питательной среды Болда, отличающаяся одновременным добавлением 40 мл/л почвенной вытяжки, 0,125 мкг/л витамина B1 и 0,125 мкг/л витамина B12.
RU2019125293A 2019-08-08 2019-08-08 Питательная среда для культивирования водоросли chlorella vulgaris с использованием почвенной вытяжки и витаминов RU2727257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125293A RU2727257C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Питательная среда для культивирования водоросли chlorella vulgaris с использованием почвенной вытяжки и витаминов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125293A RU2727257C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Питательная среда для культивирования водоросли chlorella vulgaris с использованием почвенной вытяжки и витаминов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2727257C1 true RU2727257C1 (ru) 2020-07-21

Family

ID=71741218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125293A RU2727257C1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Питательная среда для культивирования водоросли chlorella vulgaris с использованием почвенной вытяжки и витаминов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2727257C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774314C1 (ru) * 2021-03-14 2022-06-17 Мария Максимовна Турьева Способ культивирования микроводорослей Chlorella vulgaris Beijer. f. globosa V. Andr. IIPAS C-2024 в природных условиях с использованием воды из пруда
CN114958819A (zh) * 2022-06-28 2022-08-30 中国科学院南京土壤研究所 一种稻田周丛生物的快速培养方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU893191A1 (ru) * 1980-04-15 1981-12-30 Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства Питательна среда культивировани микроводорослей
RU2556126C1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Питательная среда люка для культивирования микроводорослей

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU893191A1 (ru) * 1980-04-15 1981-12-30 Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства Питательна среда культивировани микроводорослей
RU2556126C1 (ru) * 2014-01-09 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Питательная среда люка для культивирования микроводорослей

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГАЙСИНА Л.А., ФАЗЛУТДИНОВА А.И., КАБИРОВ Р.Р., Современные методы выделения и культивирования водорослей. Учебное пособие, Уфа, 2008, с. 128-139. *
ГАЙСИНА Л.А., ФАЗЛУТДИНОВА А.И., КАБИРОВ Р.Р., Современные методы выделения и культивирования водорослей. Учебное пособие, Уфа, 2008, с. 128-139. ГАЙСИНА Л.А., ФАЗЛУТДИНОВА А.И., КАБИРОВ Р.Р., Современные методы выделения и культивирования водорослей. Учебное пособие, Уфа, 2008, с. 21-30. *
ГАЙСИНА Л.А., ФАЗЛУТДИНОВА А.И., КАБИРОВ Р.Р., Современные методы выделения и культивирования водорослей. Учебное пособие, Уфа, 2008, с. 21-30. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774314C1 (ru) * 2021-03-14 2022-06-17 Мария Максимовна Турьева Способ культивирования микроводорослей Chlorella vulgaris Beijer. f. globosa V. Andr. IIPAS C-2024 в природных условиях с использованием воды из пруда
CN114958819A (zh) * 2022-06-28 2022-08-30 中国科学院南京土壤研究所 一种稻田周丛生物的快速培养方法
CN114958819B (zh) * 2022-06-28 2023-05-26 中国科学院南京土壤研究所 一种稻田周丛生物的快速培养方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Eppley The growth and culture of diatoms
Andreotti et al. Bioremediation of aquaculture wastewater from Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) with different microalgae species
El Nabris Development of cheap and simple culture medium for the microalgae Nannochloropsis sp. based on agricultural grade fertilizers available in the local market of Gaza strip (Palestine)
Ren Primary factors affecting growth of microalgae optimal light exposure duration and frequency
Andreotti et al. Growth of Tetraselmis suecica and Dunaliella tertiolecta in aquaculture wastewater: numerical simulation with the BIO_ALGAE model
Nur et al. Enhancement of C-phycocyanin productivity by Arthrospira platensis when growing on palm oil mill effluent in a two-stage semi-continuous cultivation mode
Sukumaran et al. Potential of fresh POME as a growth medium in mass production of Arthrospira platensis
Pal et al. Evaluation of relationship between light intensity (Lux) and growth of Chaetoceros muelleri
Luo et al. Molybdenum disulfide nanoparticles concurrently stimulated biomass and β-carotene accumulation in Dunaliella salina
RU2727257C1 (ru) Питательная среда для культивирования водоросли chlorella vulgaris с использованием почвенной вытяжки и витаминов
Bae et al. Development of economical fertilizer-based media for mass culturing of Nannochloropsis oceanica
Roque et al. Evaluation of the population dynamics of microalgae isolated from the state of Chiapas, Mexico with respect to the nutritional quality of water
Rukminasari et al. Effects of increasing temperature and nitrate concentration on cell abundance, growth rate, biomass and free fatty acid of Tetraselmis sp
Mutalipassi et al. Ocean acidification influences plant-animal interactions: The effect of Cocconeis scutellum parva on the sex reversal of Hippolyte inermis
de Carvalho et al. Growth kinetics of the microalga Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindak (Chlorophyceae) in natural water enriched with NPK fertilizer
Amalah et al. The effect of dilution level of liquid tapioca waste culture medium and concentration of phosphate on the growth of microalgae Navicula sp.
Ahamefule et al. Application of photosynthetic microalgae as efficient pH bio-stabilizers and bio-purifiers in sustainable aquaculture of Clarias gariepinus (African catfish) fry
Dao et al. Enhanced biomass production and fatty acid accumulation in Scenedesmus sp. LX1 treated with 6-benzylaminopurine
Xia et al. Effects of concentration and frequency of CO2 supply on productivity of marine microalga Isochrysis galbana
Dahril et al. A prospect to develop Chlorella industry in Riau Province, Indonesia
UA80004U (ru) Способ получения биомассы водорослей DESMODESMUS MAGNUS (MEYEN) P. TSARENKO
Masithah et al. Dynamic ratio correlation of N: P toward phytoplankton explosions in intensive systems of white shrimp pond
Mulyawati et al. The growth potential of single-celled marine Chlorophycean microalgae in modified saline karst water culture media
Islamiyah et al. Characterization of salt quality from Artemia (Artemia franciscana) cultured water with Dunaliella salina as natural feed
Masithah et al. Dynamic Ratio Correlation of N: P in relation to the Diatom Abundance in the Intensive System of the Vannamei (Litopenaeus vannamei) Shrimp Pond