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月度归档: 2020 年 7 月

啤酒厂废水养微藻变身新型肥料!

啤酒厂废水养微藻变身新型肥料!

 2015年农业部发布了化肥农药使用量零增长的方案,旨在解决一段时间内过量的化肥农药使用量所造成的环境污染问题。然而保证粮食的产量和减少化肥农药的使用量似乎是不可协调的矛盾,很多农民不知道如何应对,近几年所发展起来的生物控制和生物肥料却是解决这一问题的法宝。在之前我们的文章中已经介绍了作为生物肥料的生物刺激素的种类和功能,生物刺激素来源多样,能够提高植物对肥料的吸收率和利用率,能够有效地降低化肥的 […]…

研究:微藻可能会是一种理想的蜜蜂补充饲料

研究:微藻可能会是一种理想的蜜蜂补充饲料

研究:微藻可能会是一种理想的蜜蜂补充饲料   据外媒报道,由于栖息地丧失等因素,自然环境中开花植物的数量和种类在不断减少,对此,养蜂人开始越来越多地利用人工饲料来增加他们饲养昆虫的食物。现在最新的研究发现,微藻可能是一种特别好的“蜂食”。   营养不良被认为是导致蜂群衰竭失调的一个因素,因为它会放大病原体、寄生虫和杀虫剂等现有压力的影响。于是,为了取代饮食中缺少的自然获取的花粉,许多蜂群开始摄入补 […]…

受自然界启发的新材料:可生物降解的发光体和可分解污染物的微藻

受自然界启发的新材料:可生物降解的发光体和可分解污染物的微藻

受自然界启发的新材料:可生物降解的发光体和可分解污染物的微藻   在英国剑桥大学Silvia Vignolini博士的实验室里,科学家们正在设计可生物降解的闪光剂和天然染料,用于食品着色和化妆品,作为一个名为PlaMatSu的项目的一部分。 为了做到这一点,他们正在使用纤维素,一种赋予树木和植物以强度和硬度的天然纤维,用于制造纸张。”它是我们地球上最丰富的材料,”Vigno […]…

哥廷根大学研究小组调查昆虫和微藻饲料对肉品质的影响

  哥廷根大学研究小组调查昆虫和微藻饲料对肉品质的影响   尽管素食和素食饮食在西方国家变得越来越流行,但在全球范围内,人们对动物产品用于人类营养的需求仍在增长。改变饮食需要大量蛋白质作为动物生产的投入。未来的蛋白质饲料将需要独立于耕地,以避免进一步的土地用途变化,例如毁林。为了满足人类和动物对蛋白质的需求,在德国以及全球范围内,昆虫和微藻的种植都是新兴的领域。因此,哥廷根大学的一个研究小组研究了 […]…

全球变暖对气候的影响

微藻“吃碳”,势在必行!

全球变暖对气候的影响   如何捕获并利用大气中的二氧化碳,是人类共同面对的问题。   固定大气中的二氧化碳,最常见的是化学吸收法。它能有效固定大气中的二氧化碳,但也伴随着吸收剂再生耗热量大、运行成本高等缺点。   另一种方法是利用微藻固碳技术。微藻大多是专性光合自养微生物,   具有光合速率高、繁殖快、适应环境性强等优点,其固碳能力相当于森林固碳能力的10—50倍。每年由微藻光合作用固定的二氧化碳 […]…

关于藻类你不知道的20件事

光语公司部分微藻

  关于藻类你不知道的20件事   1.如果你认为藻类只是生活在水里的植物,那你就大错特错了。藻类是原生生物界一类真核生物(有些也为原核生物,如蓝藻门的藻类),主要为水生,能进行光合作用。藻类没有真正的根、茎、叶,也没有维管束。   2.藻类的范围从100英尺长的巨型海藻到一些被称为蓝藻(或称蓝绿藻)的微生物不等。蓝藻是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素a(但不形成叶绿体)、能进行 […]…

利用藻类的力量降低磷含量

利用藻类的力量降低磷含量

  利用藻类的力量降低磷含量   工业心理学首席执行官拉塞尔·布莱特谈到了新技术,这代表着磷处理的一个突破。   新技术如何扭转传统工艺,帮助扭转漏水的趋势   几年前,当我在一家钢厂的污水厂工作时,我偶然发现了该厂设计者在20世纪60年代初起草的原始计划。在详细的图纸旁边是手写的笔记,设计师在笔记中提到了推动其建设的新法律,并发泄了他对企业不能再简单地将未经处理的污水排入当地河流的失望。   在 […]…

微藻及其在生物饲料中的应用

微藻及其在生物饲料中的应用

  微藻及其在生物饲料中的应用   微藻富含蛋白质、油脂、不饱和脂肪酸、天然色素、维生素及矿物元素,是一个巨大的营养宝库。从生态系统食物链角度而言,水产动物的最基础、最原始的的食物来源为藻类。因此,藻类是一种非常好的饲料原料。   研究表明微藻可以显著提高动物的饲料转化率,提高产量;提高动物的免疫系统活力,提高抵抗疾病的能力;提高动物肉质品质(生产富含DHA和EPA的鸡蛋或猪肉)及水产动物的色泽( […]…

研究人员揭示工业微藻应激产油的蛋白质组动态规律

研究人员揭示工业微藻应激产油的蛋白质组动态规律

研究人员揭示工业微藻应激产油的蛋白质组动态规律   工业产油微藻在缺氮胁迫下能大量合成油脂,这一应激反应是微藻能源的科学基础之一。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心针对微拟球藻,构筑了缺氮胁迫下蛋白质组动态模型,揭示了该应激过程的三个生理阶段,为油脂代谢工程提供了新视角。研究成果发表于《生物燃料技术》(Biotechnology for Biofuels)。   工业产油微藻在氮胁 […]…