朱氏10号培养液(朱树屏,1942):
Ca(NO3)2 | 0.04g | Na2SiO3 | 0.025g |
K2HPO4 | 0.01~0.05g | FeCl3 | 0.0008g |
MgSO4·7H2O | 0.025g | ||
Na2CO3 | 0.02g | 淡水 | 1000ml |
培养浮游藻类使用,以海水代替淡水可用于培养海产藻类。
朱氏10号培养液(朱树屏,1942):
Ca(NO3)2 | 0.04g | Na2SiO3 | 0.025g |
K2HPO4 | 0.01~0.05g | FeCl3 | 0.0008g |
MgSO4·7H2O | 0.025g | ||
Na2CO3 | 0.02g | 淡水 | 1000ml |
培养浮游藻类使用,以海水代替淡水可用于培养海产藻类。
在小球藻的大规模培养过程中,培养基起着举足轻重的作用。培养基犹如小球藻生长的 “土壤”,为其提供了生长、繁殖和代谢所需的各种营养物质和适宜环境。合适的培养基配方不仅能够促进小球藻的快速生长,提高生物量和产量,还能对小球藻的细胞组成和代谢产物进行调控,满足不同应用领域的特定需求。例如,在食品和饲料行业,我们希望通过优化培养基,提高小球藻的蛋白质含量;而在生物能源领域,则需要诱导小球藻积累更多的油脂,用于生产生物柴油。…
氮是微藻生长和代谢的核心元素,其来源类型(硝酸盐、铵盐、尿素等)通过代谢途径、能量消耗和环境适应性显著影响生物量积累与代谢产物合成。不同氮源的理化性质及其在细胞内的转化效率,决定了微藻的生理响应和工业应用潜力。以下从氮源类型、代谢机制、环境互作及具体案例展开分析。…
微藻在废水处理中具有显著的脱氮潜力,同时还能实现高附加值生物质的转化。尽管面临一些挑战,但随着技术的不断进步和研究的深入,微藻在废水处理领域的应用前景将更加广阔,有望为解决废水污染问题和实现资源的循环利用提供有效的解决方案…
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