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分类: 技术中心

分辨光合细菌品质的真假

目前,市面上光合细菌产品良莠不齐,有些不法厂家为达到赢利目的,采用色素加水调配成所谓的光合细菌,或用培养得不好的劣质光合细菌加色素调配。这些假、劣产品从外貌看几乎可以乱真,但是由于质量低劣,完全达不到有关指标的标准,使用后甚至会残害养殖对象,严重地侵犯了用户的利益。如何分辨光合细菌产品的真与假、劣,成为许多用户头疼的事情。 方法一:请认准上海光语生物科技有限公司注册商标“leadingtec”的光 […]…

光合细菌大规模培养方法方案

上海光语生物科技有限公司提供菌种清单如下链接:https://www.leadingtec.cn/productpage/strain,我们提供菌种,培养设备,培养基,在家自己培养最新鲜最高效的菌种,改善水质,为养殖护航。 一、光合细菌大规模培养方法方案设计       如果您想应用光合细菌培养来进行创业,则可以采用下面的方法进行培养,因为下面介绍的室内白炽灯培养方法,所培养出来的光合细菌的质量是 […]…

如何培养出更浓厚的光合细菌产品

如何培养出更浓厚的光合细菌产品有几种方法: 一是分段培养法:先配制0.7–1%浓度的培养液,如使用白炽灯培养三天时,再补充0.5%的新鲜培养基,溶解到培养液中,继续培养下去,可以得到更为浓厚的光合细菌成品。 为什么要分段培养呢?为什么不能一开始就配成1. 2–1.5%的培养液浓度呢?因为微生物培养中有一个高渗透压抑制细菌生长的原理,高渗透压主要是指培养基的浓度太高的意思,所 […]…

鱼塘中应用光合细菌的方法及注意事项

随着水产养殖向高密度、集约化方向发展,给养殖户带来了可观经济效益的同时也造成养殖环境不断恶化,导致病原微生物种类增多和传播速度加快,病害发生日趋严重,给水产养殖业造成重大损失。目前病害控制的传统方法是使用药物防治,虽然使许多疾病得到了相应的控制,但由于抗生素能增强病原菌的耐药性,易导致二重污染,且在生物体内有残留,往往对水产养殖业和人类的身体产生副作用。为促进水产养殖业的持续发展,并确保养殖水产品 […]…

光合细菌的使用及注意事项

光合细菌的使用方法 水体喷洒   水体喷洒适合改良水质、防治鱼病和培养优良藻类时使用。选择晴天上午或下午,将光合细菌用池水稀释后,全池均匀泼洒。因本品含菌量高,每毫升菌液应含光合细菌的数量为100亿以上,所以每亩施用量为1.5公斤-3公斤。施光合细菌的次数根据水质情况确定,水质好可每隔15天施一次;水质较肥,水质较差,特别是饲养后期的高产池,应每隔7—10天施一次。 饲料添加   光合细菌作为饲料 […]…

光合细菌净化水质的作用

光合细菌(PSB)是一种以光作能源并以二氧化碳或小分子有机物作碳源,以硫化氢等作供氢体,进行完全自养性或光能异养性生长但不产氧的一类微生物的总称,包括紫硫菌,紫色无硫菌,绿硫菌和绿色无硫菌。光合细菌是以水体中的氨态氮、硫化氢、单糖、醇类、有机酸、氨基酸等低分子有机物为营养,构成自身的物质进行生长、繁殖,从而达到净化水质的作用。 由于光合细菌属于厌氧菌,所以在缺氧的砂层中净化作用更加明显。在条件适宜 […]…

海藻将以小力量成就影响未来大世界的重要生物资源

任何人驻足海边,看天海一色,潮起潮落,都会惊叹于巨大的物理作用在这个星球上存留的证据。那千年冲刷蚀刻的海岸,日照水波生成的光影变幻,引力与海岸撕扯出的冲天巨浪,无一不是大自然在展示自己的力与美。然而,这种种的自然力之中,有一种却是常人不可见的,因为它发生作用的个体微小,方式柔和,它对这个星球的影响是曲折隐蔽的,它,就是海洋中的生产者——藻类。 “藻”并非一个生物分类学上的名称,事实上,以它为名的生 […]…

微藻构建的人工光合作用系统可将太阳能转变成为氢燃料

据国外媒体报道,英国东英吉利大学的研究人员最近正在研发人工光和作用技术,旨在将太阳能转变成为氢燃料。研究人员标记了植物、 蓝藻细菌和其它光合生物利用光能创造食物的过程。但是,人工光和作用技术不是借助二氧化碳和水转化为糖和氧气这个熟悉的公式,而是利用光能产生氢气,因为 氢气可以被用来作为一种零排放的燃料   英国研究人员正研发人工光和作用技术,将太阳能转变成为氢燃料。 。东英吉利大学的生物 […]…

日本研究利用裸藻合成塑料

2013年1月9日,日本的产业技术综合研究所和宫崎大学等机构组成的研究组宣布,利用一种可进行光合作用的裸藻作为主要原料成功合成了塑料。 裸藻具有易于大量培养、光合作用效率高等优点。与利用石油通过高温高压反应,消耗能源生产塑料相比,利用生物制造塑料的过程可大幅度减少二氧化碳的产生。研究组发现,在裸藻细胞内具有大量产生可成为塑料原料的高分子糖类的能力,提取这些糖类,并使其与裸藻的油脂或漆树坚果壳的油脂 […]…

生物燃料发展方向

在人们的印象中,生物燃料是一种可再生的绿色能源,而最新公布的研究成果,则颠覆了人们的这一传统印象。欧美研究人员发现,生物燃料可能因其未完全燃烧而转化为乙醛,进而污染空气。近日发表在《自然气候变化》杂志上的一份报告认为,这种污染在2020年之前会导致欧洲每年有1400人早亡。 生物燃料的技术革新能否克服环境污染的缺憾?革新的突破口在哪里?答案似乎已经找到。根据业界的预测,未来第四代生物燃料可以“完美 […]…