为什么三角褐指藻难养? 为什么三角褐指藻难养? 1、三角褐指藻对光照、温度、气体交换极为敏感: 2、光照过强易发黄,过弱则生长缓慢; 3、温度波动易引发休眠或污染; 4、搅拌不足易沉淀,过度搅拌则损伤细胞。 养殖三角褐指藻,光照不稳定、温度波动、污染频发……许多养殖者因技术瓶颈导致周期漫长、品质难以保障。 然而,就在最近,我们借助光语柱式反应器,仅用10 […]…
如何养殖三角褐指藻?为什么三角褐指藻难养?

为什么三角褐指藻难养? 为什么三角褐指藻难养? 1、三角褐指藻对光照、温度、气体交换极为敏感: 2、光照过强易发黄,过弱则生长缓慢; 3、温度波动易引发休眠或污染; 4、搅拌不足易沉淀,过度搅拌则损伤细胞。 养殖三角褐指藻,光照不稳定、温度波动、污染频发……许多养殖者因技术瓶颈导致周期漫长、品质难以保障。 然而,就在最近,我们借助光语柱式反应器,仅用10 […]…
催款函 致:上海市建筑装饰工程集团有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号17楼A座 尊敬的负责人: 根据贵公司(甲方)与我司乐清光语生物科技有限公司(乙方)于此前达成的合作协议,我司已按约定完成了“微藻固碳用光生物反应器设备”项目的供货、安装及调试工作,并于2024年6月26日经双方验收合格。 根据合同约定,本项目合同金额为人民币149,800.00元(大写 […]…
养生要趁“藻”! 莱茵衣藻,拉丁名称Chlamydomonas reinhardtii,属于衣澡科、衣溱属。经澡种培养、发酵罐异养扩大培养、干燥等工艺制成。 莱茵衣藻在2022年5月获批为新食品原料,它的主要营养成分包括: 蛋白质、碳水化合物、脂肪、氨基酸、维生素和矿物质等,其中蛋白质≥30.0%、粗多糖≥10.0%。可用于面食、饮品和奶制品当中。 综合来看,莱茵衣藻的营养价值非常丰富 […]…
你背的不是包,是移动的森林!光语生物光反应器如何处理废水? 厌倦了在潮流与环保间艰难抉择?渴望一只真正“活”着的包,陪你走过四季,更悄悄为地球呼吸?光语生物,用前沿科技重新定义“可持续时尚”——蘑菇菌丝皮包×光语光反应器,开启负碳消费新时代! 自然生长,非凡耐用:蘑菇菌丝素皮包 大地孕育的坚韧:告别石油基合成革!精选天然菌丝网络精密培育,成就媲美顶级皮革的柔韧质地与惊人耐磨性。每一 […]…
微藻可以减少化肥农药使用吗? 随着全球农业面临土壤退化、环境污染及碳排放压力,发展低碳永续的农业体系已成为当务之急。微藻作为一种高效光合的原生微生物,具有快速繁殖、碳固定能力强、生物活性丰富等特性,正逐步成为再生农业与碳管理的重要生物解决方案。 本计划结合微藻技术在土壤修复、作物增产、微生态激活及生物碳汇等多重功能,探索其在稻米、果蔬等主要作物体系中的应用模式。通过减少化肥农药使用、提升碳封 […]…
螺旋藻养殖要注意什么?养螺旋藻的温度是多少?为什么养殖温度要控制在特定范围内? 螺旋藻的奥秘✨——螺旋藻养殖要注意什么?为什么养殖温度要控制在特定范围内? 今天来和大家聊聊神奇的螺旋藻。螺旋藻,这个小小的绿色宝藏,近年来越来越受到大家的关注和喜爱。😍 🎈螺旋藻是一种非常有营养价值的微藻,富含蛋白质、维生素、矿物质等多种营养成分,对我们的 […]…
固碳效率堪比36棵树的微藻设备,你见过吗? 项目背景 碳中和碳达峰是当下我国减碳的重要目标,而目前,碳中和行动仍主要集中于电力、能源、化工等高碳排行业,多采用源头减排手段实现减排目标,除此之外,我国高度重视CCUS(碳捕获、利用及封存)技术的发展,然而其由于存在发展迟缓、推广难度大等问题尚未成为碳中和的主流策略。是否能够有一种CCUS技术能够更广泛地应用于城市等更多场景中,而为碳中和目 […]…
电厂如何用微藻固碳? 齐鲁网·闪电新闻6月11日讯电厂排放的烟气直接抽送至项目区,吸收废气的高效固碳藻种进行一二级扩培并直接利用电厂烟气进行微藻固碳。 电厂排放的烟气直接抽送至项目区,吸收废气的高效固碳藻种进行一二级扩培并直接利用电厂烟气进行微藻固碳,成熟的微藻固碳产生的微藻用于微藻生物饲料、微藻生物肥料开发生产! 近日,由山发海岳环境牵头,联合华能烟台八角热电有限公司、中国科学院 […]…
什么是葛仙米,葛仙米什么样?如何养殖葛仙米? 葛仙米是一种具有悠久食用历史的珍稀水生蓝藻,学名为拟球状念珠藻(Nostoc sphaeroides),属蓝藻纲念珠藻科。以下从特征、价值及养殖技术三方面综合说明: 一、葛仙米的基本特征 1.形态与别名 葛仙米并非谷物,因干燥后呈圆形颗粒、形似米粒而得名。其群体为胶质球状,直径野生约2厘米,人工培养可达5厘米;颜色呈墨绿或黄褐色,表 […]…
宁大在利用雨生红球藻生产虾青素方面取得新进展 天然虾青素被誉为“超级抗氧化剂”,在医药、功能食品、保健品、化妆品和水产养殖等领域都有广泛应用。雨生红球藻是生产天然虾青素的最佳来源。雨生红球藻在逆境条件下积累虾青素的同时往往会形成厚的次生细胞壁,后者严重阻碍虾青素的提取和生物可利用度。培养大量积累虾青素但不合成次生细胞壁的雨生红球藻是解决这一问题的有效方法。近日,宁波大学海洋学院植物生理生化 […]…