雨生红球藻生产虾青素最新进展:更新见解与未来方向

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微藻与工业烟气碳捕集集成技术研究进展

工业烟气中CO₂浓度通常在10%15%(体积分数),筛选耐受高浓度CO₂的藻种是核心。研究显示,绿藻门(Chlorophyta)如小球藻(Chlorella vulgaris)、Tetradesmus属藻种在15% CO₂条件下仍能维持生长,且生物量和类胡萝卜素、脂肪酸含量显著提升。…

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光语生物科技的工厂废气养藻系统方案取得巨大成功

  废气变黄金!光语生物科技的工厂废气养藻系统方案取得巨大成功   来自宝岛台湾的喜讯,开物生医施总团队实施的工厂废气养藻系统方案取得巨大成功,5天收一次都来不及,3天OD到21,每次清洗好几次,都是浓浓的藻。   工厂废气中藏着价值千亿的绿色商机。   曾被视为“工业必然之恶”的废气,如今正通过一套精密管道,输入一排排闪烁着绿光的透明容器。“这是我们的‘藻类印钞机’。”一位工程师轻拍着容器微笑着 […]…

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微藻生物膜技术用于城市污水厂碳氮协同去除的全面解析

1. 技术原理与核心优势 微藻生物膜是由微藻细胞通过自产胞外多聚物(EPS)形成的三维动态群落,附着于固体表面(如旋转圆盘、织物或水凝胶)。其结构包含90%的EPS和10%的藻类细胞,EPS由蛋白质、多糖等功能性物质组成,既能保护细胞,又能增强基质粘附性。与传统悬浮培养相比,生物膜系统具有以下优势: 高生物量浓度:附着生长的微藻密度可达悬浮系统的20倍,显著减少水需求与收获成本。 高效分离:生物膜 […]…