微藻(脂球藻)Graesiella emersonii利用园林废弃物堆肥可持续生产生物柴油

Science of the Total Environment (IF=8.2) 2022-02-10

印度农业研究理事会-中央内陆渔业研究所 Basanta Kumar Das课题组

由于对能源需求的不断增长以及石油的不可再生性,从微藻中生产生物柴油近年来备受关注。然而,生产成本高昂以及与环境健康相关的问题,如过度使用无机肥料、富营养化,是商业规模生物柴油生产的主要限制因素。此外,全球还存在固体废物(基于花园的)管理问题。在本研究中,为了克服这些限制,采用蚯蚓堆肥提取物作为营养源,以提高淡水微藻(Graesiella emersonii MN877773)此外,该组合还提高了试验藻类中的饱和(棕榈酸甲酯)和单不饱和脂肪酸(油酸)含量。该生物柴油的质量符合印度、美国和欧洲提供的生物柴油标准的所有特性,除了冷滤堵塞特性。在大规模培养中,与BG11培养基相比,该组合还被发现提高了细胞生物量(0.041 g/L)。因此,该研究证明,在添加以园艺废料为基础的堆肥提取物的培养基中生长的G. emersonii具有大规模生产生物柴油和生物产品的巨大潜力。

原文链接:Sustainable biodiesel production from microalgaeGraesiella emersonii through valorization of garden wastes-based vermicompost

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150995

Related Posts

Read More

增强乙酸补充下小球藻中二十碳五烯酸(EPA)与二十二碳六烯酸(DHA)的合成:化学诱变与适应性实验室进化联合策略

当前,从深海鱼类获取EPA和DHA这两种对心脑血管和大脑健康至关重要的Omega-3脂肪酸,面临着资源可持续性的压力。微藻,作为一种环境友好的替代资源,展现出巨大潜力,其中普通小球藻便是一个研究焦点。为了大幅提升小球藻合成EPA和DHA的能力,我们的研究团队成功运用了一套结合化学诱变与适应性进化的“强化训练”策略。我们首先使用一种名为甲基磺酸乙酯的化学诱变剂处理小球藻,并通过碘蒸气筛选法,成功找到了一株名为M41的“淀粉缺陷型”突变藻株。这株突变藻的特点是自身储存淀粉的能力变弱。随后,我们对M41进行了长期的“适应性实验室进化”培养,即在以乙酸为主要碳源的环境中不断传代,迫使它优化对乙酸的利用效率,从而更好地生长和积累目标产物。实验结果非常显著。在补充乙酸的培养条件下,M41突变株展现出惊人的生长和合成能力:其细胞密度比原来提高了93.75%,收获的藻粉干重也增加了33%;负责光合作用的叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量均实现翻倍增长,意味着其生命活动更为活跃;最关键的突破在于,M41菌株生产的EPA和DHA含量与普通野生小球藻相比,分别飙升了485%和161%,实现了数倍的增长。…

Read More

乙酰丙酮缓解四环素对小球藻胁迫的作用:多重机制解析与生态安全性评估

本研究系统探讨了天然小分子乙酰丙酮(AA)在缓解四环素(TC)对小球藻(Chlorella vulgaris)胁迫过程中的作用机制及其生态安全性。研究发现,AA不仅显著提升了小球藻对四环素的去除能力,在培养基和水产废水中均实现了超过99%的高效去除,还明显逆转了TC对藻细胞生长的抑制作用,使其细胞密度恢复至接近正常水平。…

Read More

甲藻鉴定专业指导手册:从形态学到分子生物学

甲藻是水生生态系统中一类极其重要的单细胞真核生物,既是主要的初级生产者,也是赤潮的主要肇事者。准确鉴定甲藻物种是研究其生态功能、预警有害藻华及应对水产养殖灾害的基础。本手册系统阐述了甲藻鉴定的标准化流程、关键技术要点及常见误区,旨在提升鉴定工作的准确性与效率。…