Generated by All in One SEO Pro v5.0.0.1, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # 上海光语生物科技有限公司 淡水藻、海水藻、藻种、光合细菌以及光生物反应器制造商 ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://www.leadingtec.cn/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 文章 - [News](https://www.leadingtec.cn/news) - [利用莱茵衣藻叶绿体基因工程技术生产表面活性剂](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-chloroplast-genetic-engineering-technology.html) - HAA(Hydroxyalkanoyloxyalkanoates)是一种脂基表面活性剂,具有许多潜在应用场景, - [深挖藻源活性物质!岩藻黄质合成研究赋能微藻高值产业化](https://www.leadingtec.cn/research-on-fucoxanthin-synthesis-boosts-highvalue-industrialization-of-microalgae.html) - 伴随着大健康产业、美妆原料市场不断扩容,源自海藻的天然活性物质已经成为生物原料赛道的研究热点,岩藻黄质作为藻类 - [复刻微藻 CCM 机制,相分离改造提升光合固碳效率](https://www.leadingtec.cn/reconstruct-microalgal-ccm-mechanism-and-improve-photosynthetic-carbon-fixation-via-phase-separation-modification.html) - Rubisco 作为自然界储量最高的蛋白酶,是整个生物圈碳固定反应的核心载体,却受限于催化周转速率偏低、无法精 - [杜氏盐藻蛋白提取工艺](https://www.leadingtec.cn/杜氏盐藻蛋白提取工艺.html) - 当下全球大豆、畜禽等传统蛋白供给压力持续增大,不占耕地、耐盐碱的杜氏盐藻是极具潜力新型替代蛋白原料,且国内盐湖拥有规模化天然藻资源。本研究以青海盐湖杜氏盐藻藻粉为原料,采用碱溶酸沉法提取蛋白,先通过单因素试验锁定参数区间,再采用 Box-Behnken 响应面法精准优化提取条件;同步系统检测盐藻蛋白二级结构、氨基酸组成、持水持油、起泡乳化等关键功能指标。 最优提取工艺:pH 10.54、碱溶温度 51 ℃、碱溶时长 2.1 h、料液比 1∶206 (g/mL),蛋白提取率可达 52.98%;功能特性数据显示 50 ℃时蛋白持水、持油能力最优,0.6% 蛋白溶液起泡、乳化性能达到峰值;蛋白以 β 折叠为主要二级结构,必需氨基酸占比 32.94%,营养均衡、食品加工适配性强。整套工艺与物性数据,为盐湖杜氏盐藻深加工、植物基食品、日化原料产业化落地提供完善理论与工艺支撑。 - [解构超强抗光 PSII 结构,破译超速生长绿藻极端强光耐受机制](https://www.leadingtec.cn/decoding-super-photoprotective-psii-structure-to-uncover-extreme-high-light-tolerance-of-fast-growing-green-algae.html) - 强光辐射极易造成光系统 II 结构破损与光合系统氧化损伤,是户外开放式光生物反应器培养、露天盐碱滩藻体规模化培 - [完善微藻酶学数据,精准赋能生物燃料育种](https://www.leadingtec.cn/improving-microalgal-enzymatic-data-to-precisely-empower-biofuel-breeding.html) - 在绿色低碳产业快速发展的当下,微藻凭借生长速度快、可固碳、可高效转化生物质能源等优势,成为可持续生物燃料研发的 - [破译微藻耐盐进化机制,助力抗逆藻种精准育种](https://www.leadingtec.cn/decoding-salt-tolerance-evolution-mechanisms-of-microalgae-to-boost-precision-breeding-of-stress-resistant-algal-strains.html) - 盐度适应性是制约微藻规模化培养的关键环境瓶颈,多数工业藻种对水体盐度变化敏感,仅能在单一淡水或咸水环境中稳定生 - [建模技术突破!助力微藻碳捕获规模化应用](https://www.leadingtec.cn/建模技术突破!助力微藻碳捕获规模化应用.html) - 双碳目标背景下,碳捕获技术是减缓全球气候变化、降低大气碳排放的核心关键技术,而相较于传统工业碳捕集方式,微藻固 - [盐池县:万亩盐碱地变“生金”沃野](https://www.leadingtec.cn/盐池县:万亩盐碱地变生金沃野.html) - 万亩盐碱地变“生金”沃野 - [碳酸氢盐优化培养,助力布朗葡萄藻高产提质](https://www.leadingtec.cn/optimizing-culture-with-bicarbonate-to-improve-yield-and-quality-of-botryococcus-braunii.html) - 碳源是微藻光合作用与生物量积累的核心基础,碳酸氢盐作为微藻可高效利用的可溶性无机碳源,在低成本、规模化微藻培养 - [衣藻研究揭秘植物细胞周期调控机制](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-research-uncovers-regulatory-mechanism-of-plant-cell-cycle.html) - 细胞周期蛋白依赖性激酶是调控生命体细胞分裂的核心元件,在动物、真菌体系中,CDK1 承担着驱动有丝分裂的关键职 - [程序化曝气节能](https://www.leadingtec.cn/程序化曝气节能.html) - 自养微藻可吸收工业烟气 CO₂,产出生物燃料、功能原料等高价值生物质,但规模化培养能耗是制约行业盈利的核心痛点,藻培养、采收环节能耗最高可达产物可提取能源的 70%。密闭光生物反应器中,曝气、补光、搅拌是三大耗电工序,持续不间断曝气会造成大量电力浪费。 本研究搭建 18 组平行实验室光生物反应装置,设计 6 套差异化程序化间歇曝气方案,对比连续曝气基准组的能耗、生物产出差异。试验数据表明:30 分钟短周期交替曝气综合性价比最优,曝气能耗降低 50%,仅损失 10% 生物量;仅黑暗时段曝气节电幅度最大,但会出现严重藻沉降,减产超 27%。该曝气调控方案无需硬件改造,仅通过自动化时序调整即可落地,为微藻工厂降本增效提供简单可行的技术路径。 - [单细胞红藻:基因编辑新标记问世](https://www.leadingtec.cn/cyanidioschyzon-merolae-a-new-marker-for-gene-editing.html) - 单细胞红藻作为经典模式微藻,在mRNA剪接机制、环境应激适应、藻类生物技术研发等领域具备极高的科研价值与应用潜 - [小球藻高密度兼养技术文献解读](https://www.leadingtec.cn/小球藻高密度兼养技术文献解读.html) - 当前微藻产业化存在两大核心痛点:传统光自养受光遮蔽限制,生物量产率极低;纯异养模式依赖葡萄糖等粮基碳源,原料成本高、碳损耗大。乙酸作为工业尾气、CO₂还原、生物质转化产出的可持续非粮碳源,具备低成本、循环碳利用优势,但高浓度乙酸会抑制小球藻生长,限制规模化应用。 本研究通过 ¹²C⁶⁺重离子辐照诱变,筛选获得高耐乙酸索罗金小球藻突变株 M1;创新搭建 PCI-MIX 间歇循环光照兼养光生物反应器,配套动态光强分流调控工艺。试验数据显示:优势突变株生长量较野生型提升 58.4%,乙酸消耗量提升 41.2%;50L 中试连续培养 264h,乙酸转化生物量稳定达 60.3%,藻细胞干重达到 80.9g/L。 该技术打通 “无机碳还原→乙酸有机碳转化→微藻生物质增值” 完整碳循环链路,解决微藻高密度培养光限制、碳源成本高两大行业难题,为低碳微藻生物制造提供全新工程方案。 - [藻菌共生体系污水处理技术文献解读](https://www.leadingtec.cn/藻菌共生体系污水处理技术文献解读.html) - 当前工业、生活污水排放的碳、氮、磷、重金属等污染物易引发水体富营养化与生态破坏,传统膜处理、活性污泥、高级氧化工艺普遍存在运行成本高、二次污染、污泥产量大、资源回收率低等短板。 藻菌共生体系(ABSS)作为新型绿色生物处理技术,兼具低成本、零化学药剂、污泥产量极少、可同步资源化回收生物质等优势。文章系统剖析微藻与细菌共生、竞争双重互作机制,从菌种属性、环境条件、污水水质三大维度梳理影响净水效率的关键因素;同时从污染物降解、生物质高值转化两大维度梳理应用路径,证实该体系可同步去除氮磷营养盐与铬、锌、铜等重金属,还能将收获的微藻生物质转化为生物能源、有机肥、工业高分子原料,为微藻污水资源化产业落地提供完整理论支撑。 - [耐高温球等鞭金藻选育研究](https://www.leadingtec.cn/耐高温球等鞭金藻选育研究.html) - 夏天水温飙升,普通微藻容易大面积死亡,很多育苗场面临饵料断供难题,这篇文章找到了能扛住 33℃高温的优质金藻资源。 不仅筛选出耐热藻种,还算出最优培育配比,同时验证了藻种对单环刺螠幼体的适口性,水产养殖户可以直接参考使用。 - [藻菌协同抗旱!小麦增产 36% 解锁微藻农业新价值](https://www.leadingtec.cn/algae-bacteria-synergy-combats-drought-wheat-yield-up-36-unlocking-new-value-for-microalgae-agriculture.html) - 小麦支撑全球超四成人口口粮供给,是保障粮食安全的核心作物。当下气候变化加剧降水波动,干旱频发严重制约小麦产能, - [碳养精准配比,解锁微藻高产新范式](https://www.leadingtec.cn/precise-carbon-nutrient-ratio-a-new-paradigm-for-high-yield-microalgae-production.html) - 微藻生物量、脂质与蛋白合成,是微藻能源、食品、饲料产业化的核心关键。如何通过调控培养条件,精准定向培育微藻代谢 - [酶解工艺优势凸显!斜生栅藻蛋白可替代传统食品蛋白](https://www.leadingtec.cn/enzymatic-hydrolysis-shows-outstanding-advantages-scenedesmus-obliquus-protein-can-replace-conventional-food-proteins.html) - 微藻是优质可持续植物蛋白来源,但高效、低成本提取一直制约产业化落地。本次研究以斜生栅藻为原料,对比碱处理、单一 - [三种海洋产能微藻规模化养殖及采收技术研究](https://www.leadingtec.cn/三种海洋产能微藻规模化养殖及采收技术研究.html) - 本文完整拆解一篇海洋产油微藻硕士论文,从室内培养优化到室外中试、采收工艺全覆盖,从事藻类养殖、生物质能源的从业者可直接参考试验参数 - [低成本高效微藻培养新突破!农林废料解锁微藻产业可持续发展新路径](https://www.leadingtec.cn/breakthrough-in-low-cost-and-high-efficiency-microalgae-cultivation-agricultural-and-forestry-wastes-pave-a-new-path-for-sustainable-development-of-the-microalgae-industry.html) - 微藻生物膜附着培养,是当下极具潜力的绿色可持续生物质生产技术,在生物能源、环境治理、生物质资源化等领域应用前景 - [为什么要买光语的养藻设备?](https://www.leadingtec.cn/advantages-of-guangyu-microalgae-photobioreactor.html) - 为什么要买光语的养藻设备?光语生物的藻类反应器优势在哪里? 光语生物的选择:十四年深耕,四个坚持 光语生 - [微藻光反应器市场乱象:低价倾销如何破坏行业生态](https://www.leadingtec.cn/the-chaos-in-the-microalgae-photobioreactor-market.html) - 微藻光反应器市场乱象:低价倾销如何破坏行业生态 一台反应器的价值,不在于它能通电亮灯,而在于它能不能稳定 - [买了光反应器但是藻养不起来怎么办?](https://www.leadingtec.cn/cheap-light-reactor.html) - 买了光反应器但是藻养不起来怎么办? 低价光反应器隐性成本:低价背后的真实账单 低价反应器的"便宜" - [光反应器差别在哪里?低价光生物反应器的真相](https://www.leadingtec.cn/whats-the-difference-in-light-reactors.html) - 好的光反应器和低价光生物反应器的差别在哪里?低价光生物反应器的真相 ——十四年行业深耕者:当"便宜"变 - [如何采购到高品质的光反应器?如何辨别养藻设备的好坏?光语给采购者的几点建议:](https://www.leadingtec.cn/how-can-i-buy-a-high-quality-photoreactor.html) - 如何采购到高品质的光反应器?如何辨别养藻设备的好坏?光语给采购者的几点建议: 如果你正在采购光生物反应 - [微藻产业破局新思路!昆虫粪肥变培养基,废弃物双向增值](https://www.leadingtec.cn/微藻产业破局新思路!昆虫粪肥变培养基,废弃物.html) - 长期以来,微藻产业困在 “高投入、窄市场” 的怪圈,而虫粪资源化培养模式提供了低成本、可持续的全新解法。它不只是实验室技术,更是打通固废处理、昆虫养殖、微藻培育、生态农业四大板块的循环商业模式。 未来,兼具固废消纳、低成本养殖、有机肥产出三重优势的耦合系统,会成为县域无废城市、有机农业产业园的标配方案,也将推动微藻产业从小众高端原料,走向大众化绿色农业刚需品。 - [盐胁迫下的微藻炼金术:从废水净化到生物柴油的协同路径](https://www.leadingtec.cn/alchemy-under-salt-stress-in-microalgae-a-synergistic-pathway-from-wastewater-purification-to-biodiesel-production.html) - 该研究以Ankistrodesmus sp. ACC为对象,揭示了高盐胁迫下微藻同步实现高效污染物去 - [一藻两用!角毛藻攻克 PFAS 污染,解锁饵料 + 修复双商业模式](https://www.leadingtec.cn/one-alga-for-two-purposes-chaetoceros-conquers-pfas-pollution-unlocking-a-dual-business-model-of-aquatic-feed-water-remediation.html) - PFAS 全氟类物质被称为永久化学物,难以自然降解,海水 PFAS 污染治理一直是环境治理领域的棘手难题。一项 - [FDA 认证螺旋藻新突破!靶向改善类风湿关节炎,开启微藻生物治疗新赛道](https://www.leadingtec.cn/fda-approved-spirulina-breakthrough-targeted-therapy-for-rheumatoid-arthritis-paves-the-way-for-microalgae-biotherapy.html) - 饱受类风湿关节炎困扰的人群,长期面临关节肿痛、骨质侵蚀的难题。RA 发病核心在于促炎巨噬细胞大举侵入关节,诱发 - [   光合细菌(PSB)自家培养](https://www.leadingtec.cn/光合细菌(psb)自家培养.html) - 自己培养光合细菌 - [微藻净化养殖场污水](https://www.leadingtec.cn/microalgae-purify-pig-and-cow-manure.html) - 微藻净化养殖场污水 微藻如何净化养殖场污水?哪些藻适合养殖场养? 近日,农业农村部环境保护科学监测 - [生物质碳量子点强化微藻光合效能及生物乙醇联产体系构建](https://www.leadingtec.cn/construction-of-microalgae-photosynthesis-enhancement-and-bioethanol-co-production-system-using-biomass-derived-carbon-quantum-dots.html) - 碳量子点可有效提升微藻光合效率,但其生物质基材料的应用潜力与机制仍有待探究。本研究以互花米草为原料制备碳量子点,用于小球藻、杜氏盐藻培养,剩余残渣联产生物乙醇。结果显示,材料可增强微藻抗紫外能力与光合性能,显著提升生物量及储能物质含量,相关基因表达发生明显改变,乙醇产率也大幅提高,为该类资源综合利用提供了参考。 - [光合蓝藻工程改造:构筑植物源萜类高效生物制造新底盘](https://www.leadingtec.cn/engineered-photosynthetic-cyanobacteria-a-robust-chassis-for-high-efficiency-biomanufacturing-of-plant-derived-terpenoids.html) - 萜类是结构多样的大宗天然产物,应用覆盖面广,但植物提取产能受限。蓝藻自带 MEP 途径,类囊体膜与光合系统可适配 CYP450 表达、供给 NADPH,是优良萜类合成底盘。本文综述蓝藻产萜研究现状,剖析合成瓶颈,总结基因编辑、酶改造等合成生物学优化手段,为构建高效蓝藻细胞工厂、萜类绿色生物制造提供参考。 - [精氨酸与尿素协同作用重塑三角褐指藻代谢组与转录组特征](https://www.leadingtec.cn/synergistic-effects-of-arginine-and-urea-remodel-transcriptomic-and-metabolomic-profiles-in-phaeodactylum-tricornutum.html) - 岩藻黄素是具备降脂、降糖、抗癌活性的类胡萝卜素,三角褐指藻为优良生产藻种,但兼养培养易因光合抑制难以同步提高生物量与色素含量。本研究选用摩尔比 4∶1 精氨酸 - 尿素混合氮源兼养,相较单一精氨酸,岩藻黄素生产率提升 141%,生物量 3.37 g/L,岩藻黄素 9.94 mg/g。多组学分析表明混合氮源激活氮代谢、碳代谢及色素合成通路,实现产物同步积累,为岩藻黄素高产培养提供理论依据。 - [微藻基益生菌纳米酶仿生机器人:靶向调控肠道菌群并干预炎症损伤](https://www.leadingtec.cn/microalgae-based-probiotic-nanozyme-bionic-robots-for-targeted-regulation-of-intestinal-microbiota-and-intervention-of-inflammatory-injury.html) - 针对炎症性肠病传统治疗存在氧化应激损伤、益生菌肠道定植率低等问题,本研究以螺旋藻为载体,构建搭载AuCe双金属纳米酶修饰植物乳杆菌的口服微纳米机器人SP@LP@AuCe。其依托微藻动力产氧、纳米酶清除ROS、益生菌调控菌群的协同作用,可有效缓解肠道炎症、修复黏膜屏障、重塑肠道微生态,为炎症性肠病高效靶向治疗提供了新型有效策略。 - [工程化 TadA-Cas9 融合编辑器:实现蓝藻基因组可编程 A→G 精准碱基编辑](https://www.leadingtec.cn/engineered-tada-cas9-fusion-editor-enables-programmable-precise-a-to-g-base-editing-in-cyanobacterial-genomes.html) - 蓝藻是重要光合微生物,但现有 CRISPR 编辑技术应用受限。本研究构建蓝藻专用腺嘌呤碱基编辑器 pCyABE,依靠 TadA-Cas9 切口融合蛋白,无需 DNA 双链断裂与外源模板即可实现 A-T 向 G-C 定点突变。该工具在两种模式蓝藻中编辑效率优异,可多位点编辑、脱靶率低且能便捷清除,完善了蓝藻遗传改造工具库。 - [昼夜光强交替塑造莱茵衣藻高光适应可塑性](https://www.leadingtec.cn/alternating-diurnal-light-intensity-shapes-high-light-acclimation-plasticity-in-chlamydomonas-reinhardtii.html) - 本实验探究既往光照经历对莱茵衣藻适应能力的影响。强光驯化藻突遇弱光首日生长停滞、无法分裂;弱光藻转入强光虽短时受损,当日就能修复叶绿体并完成分裂,还能调整细胞器结构、启动大量功能基因。可见莱茵衣藻可塑性极强,可快速调整防护机制,适应日间光强突变。 - [藻源囊泡纳凝胶:靶向 cGAS–STING 防护放射性肺损伤](https://www.leadingtec.cn/algae-derived-extracellular-vesicle-nanogel-targeting-cgassting-to-protect-against-radiation-induced-lung-injury.html) - 放射性肺损伤是辐射引发的严重并发症,临床缺乏有效疗法。本研究从小球藻中提取细胞外囊泡,联合抑制剂制备新型纳米凝胶。该材料可协同抑制炎症通路,减少炎症因子释放。动物实验证实其能显著改善肺部炎症与纤维化,且安全无毒。该制剂成本低、作用机制多样,为放射性肺损伤治疗提供了新方向。 - [什么是赤潮异弯藻?有哪些价值?哪里可以买到?](https://www.leadingtec.cn/what-is-heterosigma-akashiwo-what-are-its-values-and-where-can-it-be-purchased.html) - 赤潮异弯藻是体型微小的海洋单细胞藻类,外形多变,依靠鞭毛游动,依靠色素体完成光合作用。它既是海洋食物链基础,可作为水产育苗优质饵料,也能助力监测海洋环境变化。其生长速度快易培育,兼具生态与科研价值,过度繁殖却易引发赤潮,影响海洋生态平衡。 - [藏在海水里的 “小金球”-球等鞭金藻:它是什么?有什么价值?哪里能买到?](https://www.leadingtec.cn/the-golden-balls-hidden-in-seawater-isochrysis-galbana-what-is-it-what-is-its-value-where-can-you-buy-it.html) - 在辽阔的大海里,藏着一种肉眼看不见的 “金色小精灵”—— 球等鞭金藻。它的身体圆滚滚的,比我们头发丝的千分之一 - [异养培养对绿藻溢出代谢的影响](https://www.leadingtec.cn/effects-of-heterotrophic-culture-on-overflow-metabolism-in-green-algae.html) - 本研究以绿藻为研究对象,探究了铁元素对其生长代谢的影响。研究发现铁是调控绿藻代谢变化的关键因素,铁含量充足时,绿藻能高效产生能量;铁缺乏会阻碍其正常代谢,启动溢出代谢的应急生存模式。同时充足营养可消除葡萄糖引发的溢出代谢,可见养分供给能显著影响绿藻的代谢适应能力。 - [哪里能买到小的养藻设备?新手养微藻用什么?](https://www.leadingtec.cn/beginner-microalgae-cultivation-equipment.html) - 哪里能买到小的养藻设备?新手养微藻用什么? 光语小型管道光生物反应器 光语小型管道光生物反应器有哪 - [什么是盐生红胞藻?有什么价值?哪里能买到?](https://www.leadingtec.cn/什么是盐生红胞藻?有什么价值?哪里能买到?.html) - 盐生红胞藻是栖息于高盐水域的珍稀微藻,生命力顽强,富含藻红蛋白、不饱和脂肪酸与多种营养物质。它既是水产幼苗优质天然开口饵料,能提升育苗成活率;又具备出色抗氧化功效,可应用于健康膳食、天然色素及护肤领域,经济与利用价值十分广阔。 - [变废为宝新玩法!微藻靠电厂废气“干饭” 固碳能力是普通绿植的10~50倍](https://www.leadingtec.cn/变废为宝新玩法!微藻靠电厂废气干饭-固碳能.html) - 微藻固碳,解决电厂废气新手段 - [重磅落地|客户单次产量320吨大型智能化微藻养殖项目圆满竣工,开启生物科技绿色新赛道](https://www.leadingtec.cn/large-scale-cultivation-of-microalgae.html) - 重磅落地|客户单次产量320吨大型智能化微藻养殖项目圆满竣工,开启生物科技绿色新赛道 聚力深耕,匠心筑 - [远红光也能光合!微拟球藻类囊体改造新突破](https://www.leadingtec.cn/far-red-light-enables-photosynthesis-a-new-breakthrough-in-thylakoid-modification-of-nannochloropsis.html) - 本研究以加氏微拟球藻为研究对象,探明其适应远红光环境的独特光合调控机制。不同于常规色素合成适配方式,该藻通过叶绿体内部重构,促使类囊体膜增殖组装,形成特有的类囊体群空间结构,无需色素红移即可高效利用远红光进行光合作用,为理解光合生物环境适应多样性提供了全新理论依据。 - [为什么要购买光语光生物反应器?](https://www.leadingtec.cn/为什么要购买光语光生物反应器?.html) - 为什么选择光语生物的光反应器,而非市面上的低价产品? 选购光生物反应器,不能只看初始采购单价,更要关注 - [螺旋藻:被称为 “超级食物” 的蓝绿小精灵](https://www.leadingtec.cn/spirulina-the-blue-green-elf-hailed-as-a-superfood.html) - 螺旋藻是一种螺旋丝状蓝绿微藻,原产于碱性湖泊,自古便被先民当作天然口粮。它被誉为超级食物,蛋白质含量远超肉蛋,富含藻蓝蛋白、维生素与矿物质,抗氧化、易吸收,营养价值极高。同时生长快、可净水,兼具生态与经济价值,如今广泛用于保健食品、饲料等领域,是大自然馈赠的优质营养资源。 - [哪里能买到可靠的微藻培养基?](https://www.leadingtec.cn/where-can-i-buy-reliable-microalgae-culture-media.html) - 告别繁琐,轻松养藻|光语生物浓缩液培养基,破解微藻培养痛点 微藻作为生物能源、水产饵料、健康食品等领域 - [微曝气强化藻菌协同提升低碳氮比废水中氮的去除效率](https://www.leadingtec.cn/micro-aeration-enhances-algae-bacteria-synergy-to-improve-nitrogen-removal-efficiency-in-low-c-n-ratio-wastewater.html) - 本研究以藻菌共生系统处理低碳氮比废水,发现低强度曝气是提升系统效能的关键手段。适度曝气可促进藻菌生物量积累,强化二者正向协同作用,显著提高氮磷去除效率。其机制在于激活系统能量储存与电子传递,增强氮转运同化能力,同时降低能耗、减少外加碳源依赖,为低碳氮比废水处理提供经济高效的调控思路。 - [杜氏盐藻:在 “死亡之海” 里淘金的神奇微藻](https://www.leadingtec.cn/dunaliella-salina-a-magical-microalgae-prospecting-in-the-sea-of-death.html) - 杜氏盐藻是一种生命力极强的单细胞微藻,能在高盐盐湖中顽强存活,可随环境变化合成大量 β- 胡萝卜素,使盐湖呈现橙红色。它富含天然胡萝卜素、蛋白质及甘油等营养物质,兼具护眼、抗氧化、增强免疫价值,广泛应用于食品、保健、美妆与水产养殖领域,还具备生物能源和盐碱地生态开发潜力。 - [关于2026年度河南省科学技术奖申报项目的公示](https://www.leadingtec.cn/public-notice.html) - 关于2026年度河南省科学技术奖申报项目的公示 根据河南省科技厅《关于2026年度河南省科学技术奖提名工作 - [绿藻氮胁迫下碳光合同化及分配过程模拟](https://www.leadingtec.cn/simulation-of-carbon-photosynthetic-assimilation-and-allocation-process-of-green-algae-under-nitrogen-stress.html) - 以普通小球藻为对象,探究了氮饥饿下微藻光合衰减与碳分配规律。结果表明氮饥饿会大幅抑制光合活性,且光强越高衰减越明显;光合碳同化速率与细胞碳氮比高度相关。研究量化了碳在蛋白质、脂质及碳水化合物间的分配动态,构建出可扩展预测模型,将光分布生长模型拓展至氮胁迫场景,为光生物反应器优化与微藻定向产油提供理论支撑。 - [池塘里的 “小绿卫士”—— 淡水卵囊藻](https://www.leadingtec.cn/little-green-guardians-in-ponds-freshwater-oocystis.html) - 淡水卵囊藻是常见淡水浮游绿藻,体型微小,多呈椭圆状,常单个或成群生长,适应性极强、繁殖速度快。它能进行光合作用净化水体,吸收氨氮、亚硝酸盐与氮磷养分,抑制有害藻类滋生。同时营养丰富,是水产幼苗优质天然饵料,还可用于富营养化水域生态修复,是淡水生态中兼具净水与养殖价值的微型有益藻类。 - [紫球藻发力!打造高免疫活性乙肝抗原](https://www.leadingtec.cn/porphyridium-cruentum-takes-charge-producing-hepatitis-b-surface-antigen-with-high-immunological-activity.html) - 紫红紫球藻因独特转基因表达优势,被探索用于生产乙肝候选疫苗。研究证实其可高效表达HBV嵌合表面抗原并组装成病毒样颗粒,经纯化后,其激发的体液和细胞免疫应答优于商业化酵母疫苗,还能针对HBV变异株产生中和抗体,是极具潜力的生物制药生产平台。 - [紫球藻:藏在身边的“红色小巨人”](https://www.leadingtec.cn/porphyridium-the-little-red-giant-around-us.html) - 紫球藻是一种随处可见的单细胞红藻,体型微小、生命力顽强,在潮湿墙角、水体及盆土表面均可生长。其富含藻胆蛋白、胞外多糖与不饱和脂肪酸,兼具天然着色、抗氧化、保湿护肤及调理心血管等价值。同时它也是重要科研模式藻类,在食品、美妆、医药及生物科研领域都具备广阔应用前景。 - [小球藻的靶向基因操作和酵母样进化基因组学](https://www.leadingtec.cn/targeted-gene-manipulation-of-chlorella-and-yeast-like-evolutionary-genomics.html) - 小球藻属(Auxenochlorella spp.)是理想的研究与生物工程材料。本研究完成其UTEX 250-A菌株端粒到端粒二倍体基因组组装,开发基因操作工具包,发现该菌株为异源二倍体杂交种,揭示其进化特征与基因调控特点,通过实验验证其实用性,为其作为参考生物奠定基础。 - [眼虫属属于微藻吗?眼虫属有什么特性?](https://www.leadingtec.cn/do-euglenoids-belong-to-microalgae.html) - 眼虫属属于微藻吗?眼虫属有什么特性? 眼虫属(Euglena),植物学中称裸藻/绿虫藻,是原生生物界眼 - [利用 CRISPR/Cas9 介导的代谢工程增强裂殖壶菌中多不饱和脂肪酸的产量](https://www.leadingtec.cn/利用-crispr-cas9-介导的代谢工程增强裂殖壶菌中多不饱和.html) - 本研究针对裂殖壶菌SR21遗传转化体系不完善的问题,构建新型农杆菌介导筛选系统(转化效率提升77.13%),开发内源启动子驱动的CRISPR/Cas9系统(编辑效率48.38%),并通过代谢工程改造强化DHA和EPA合成,工程菌株油脂含量达77.14%,为PUFA高效生产提供技术支撑与新策略。 - [普通小球藻对新型氰基丙烯酸乙酯聚合物抗菌纳米粒子的生理及转录组响应](https://www.leadingtec.cn/physiological-and-transcriptomic-responses-of-common-chlorella-vulgaris-to-antibacterial-nanoparticles-based-on-novel-ethyl-cyanoacrylate-polymers.html) - 氰基丙烯酸乙酯纳米粒子(ECA-NPs)是新型抗菌纳米粒子,但对水生初级生产者微藻的影响不明。本研究探究其对普通小球藻的影响,发现高浓度ECA-NPs抑制其生长,导致细胞形态异常、氧化应激增强,干扰光合及物质代谢,同时调控相关基因表达。结果表明ECA-NPs对小球藻存在全细胞范围干扰,为其水生生态毒性提供新见解。 - [淡水藻用什么培养基?海水藻用哪些培养基?](https://www.leadingtec.cn/what-medium-is-used-to-culture-freshwater-algae.html) - 淡水藻用什么培养基?海水藻用哪些培养基? 微藻和对应的培养基 给你整理一份最实用、直接对照就能用的 - [2026年可以做微藻行业吗?微藻有什么发展前景?](https://www.leadingtec.cn/can-the-microalgae-industry-be-pursued-in-2026.html) - 2026年可以做微藻行业吗?微藻有什么发展前景? 微藻行业发展前景(2026年最新版) 一、行业定 - [工程改造微藻提高虾青素产量:整合代谢通路与纳米生物技术](https://www.leadingtec.cn/engineering-microalgae-for-enhanced-astaxanthin-production-integration-of-metabolic-pathways-and-nanobiotechnology.html) - 虾青素是高价值代谢产物,微藻是其主要生产源,但工业化培养受生产率低等瓶颈制约。本文综述了提升微藻酯化虾青素产量的策略,包括精准调控类胡萝卜素合成通路、靶向改造相关酶及脂质代谢,以及整合纳米技术优化培养条件;指出二者协同应用可克服现有挑战,实现产量最大化。 - [海水小球藻是什么样的,如何培养?海水小球藻密度多少?](https://www.leadingtec.cn/what-is-the-density-of-marine-chlorella.html) - 光语小课堂:光语这里为你系统介绍海水小球藻(Chlorella spp.海生株系),它是绿藻门小球藻属的单 - [信号分子介导的藻菌相互作用与膜分离协同强化废水生物修复](https://www.leadingtec.cn/signal-molecule-mediated-algae-bacteria-interactions-and-membrane-separation-synergistically-enhanced-wastewater-bioremediation.html) - 针对藻菌系统规模化废水处理中分离效率低、跨界作用机制不明的问题,本研究开发透析膜光生物反应器(DMP),耦合微藻-活性污泥共生体,氮、磷、COD去除率分别达95.8%、68.1%、96.1%。研究发现C6-HSL和IAA介导藻菌双向调控,构建互利共生关系,为藻菌通讯研究及废水生物修复技术规模化提供理论与实践支撑。 - [磺胺甲恶唑胁迫下藻-菌生物膜处理含盐废水的韧性:基于微生物生理与生态响应的解析](https://www.leadingtec.cn/toughness-of-algae-bacteria-biofilms-for-treating-saline-wastewater-under-sulfamethoxazole-stress-an-analysis-based-on-microbial-physiological-and-ecological-responses.html) - 海水养殖废水中磺胺甲恶唑(SMX)的累积严重挑战传统生物处理工艺。本研究以微藻 - 细菌共生移动床生物膜反应器为对象,探究了 SMX 胁迫下的系统韧性。结果表明,低中浓度 SMX(≤1 mg/L)下氨氮去除率稳定(>99%),但 5 mg/L SMX 会显著抑制硝化菌活性并导致去除率骤降。SMX 胁迫通过促进胞外聚合物合成、增强抗氧化活性及强化藻菌协同作用,赋予了系统一定的抗逆韧性。 - [合成生物学:开创下一次生物革命,实现可持续发展](https://www.leadingtec.cn/synthetic-biology-pioneering-the-next-biological-revolution-for-sustainable-development.html) - 地球正面临生态极限,迫切需要可持续解决方案。本综述聚焦微生物合成生物学(MicSynBio)在构建生物基经济中的关键作用,系统阐述了其在污染实时监测、清洁能源生产、绿色材料与药物合成等领域的变革性应用。文章同时强调,需通过有效的安全立法与跨领域协作,负责任地推动技术创新,以应对气候变化等全球挑战,加速迈向可持续未来。 - [微藻培养基有哪些?微藻培养基多少钱?](https://www.leadingtec.cn/how-much-is-microalgae-culture-medium.html) - 微藻培养基有哪些?微藻培养基多少钱? 微藻培养基类型按核心标准分类,直白好懂、不复杂,主要分4类: - [耐高盐藻种有哪些?杜氏盐藻适合在多少盐度的海水中生长?](https://www.leadingtec.cn/what-salinity-of-seawater-is-suitable-for-the-growth-of-dunaliella-salina.html) - 耐高盐藻种有哪些?杜氏盐藻适合在多少盐度的海水中生长? 耐高盐藻种主要集中在绿藻门、蓝藻门、硅藻门、红 - [莱茵衣藻用什么培养基?TAP培养基使用要注意什么?](https://www.leadingtec.cn/what-culture-medium-is-used-for-rhodophyta.html) - 莱茵衣藻用什么培养基?TAP培养基使用要注意什么? TAP培养基(Tris‑Acetate‑Phosp - [什么是裂壶藻,裂壶藻有哪些特点,如何培养裂壶藻?](https://www.leadingtec.cn/what-is-fissidens.html) - 什么是裂壶藻,裂壶藻有哪些特点,如何培养裂壶藻? 裂壶藻(学名Schizochytrium,又称裂殖壶 - [珊瑚光共生与钙化中的pH调节:区间视角](https://www.leadingtec.cn/ph-regulation-in-coral-photobiosis-and-calcification-a-zonal-perspective.html) - 珊瑚-甲藻光共生与钙化是浅水珊瑚礁生态基础。虽珊瑚结构简单,但体内存在pH差异显著的区室:酸性共生体利于碳酸氢根转化为二氧化碳供甲藻光合,碱性细胞外钙化介质促进碳酸根生成以驱动钙化。甲藻光合消耗二氧化碳升pH并供能,珊瑚通过质子泵调控pH梯度,平衡光合与钙化的酸碱影响,保障共生与钙化正常进行。 - [废水处理新方案:微藻与细菌的 “共生智慧”​](https://www.leadingtec.cn/optimizing-microalgae-inoculation-ratio-to-improve-sulfadiazine-removal-nutrient-recovery-and-antibiotic-resistance-control-in-mbss-systems.html) - 本文聚焦微藻 - 细菌共生污泥(MBSS)系统处理含磺胺嘧啶(SDZ)废水的应用难题与解决方案。研究发现,通过调控微藻与活性污泥接种比例,可实现多重优化:1:3 比例下 SDZ 去除率达 99.8%,1:1 比例时氮磷回收效率最优(磷达 98.6%)。宏基因组分析表明,小球藻属等微藻与 SDZ 去除密切相关,且能促进罗丹杆菌属等降解菌成为优势菌群,同时将磺胺类抗性基因(sul1、sul2)丰度降至原来的 22.9%。该策略为含抗生素废水的高效处理、营养盐回收及抗性基因防控提供了绿色可行的方案。 - [色温对水生环境中藻类生长热效应的影响](https://www.leadingtec.cn/effect-of-color-temperature-on-algal-growth-thermal-effects-in-aquatic-environments.html) - 光和温度是调控藻华发生的关键因素,但目前实验室研究常存在一个明显缺陷:要么固定温度忽略光本身带来的热效应,要么把这种“光自带的热”(专业上叫内源性光热效应,简称ETP)和外界环境加热(外源热输入,简称ETI)混为一谈。其实,光的“色温”(简单说就是光的颜色深浅对应的温度属性)会决定光子的分布规律,进而影响水体里的热强度,这一点在以往研究中被忽视了。 - [纳米气泡增强型泡沫分离技术用于去除淡水微藻与微囊藻毒素](https://www.leadingtec.cn/nano-bubble-enhanced-foam-fractionation-technology-for-removal-of-freshwater-microalgae-and-microcystins.html) - 气候变化与水污染加剧藻华引发水质问题,微藻及藻毒素去除至关重要。本研究评估纳米气泡增强型泡沫分离技术对铜绿微囊藻及三种微囊藻毒素的去除效能,发现CTAB发泡性能最优。复杂水体基质影响去除效果,研究为该技术融入水处理系统缓解藻污染提供新见解。 - [大中型浮游动物在大型富营养湖泊中蓝藻有害藻华(cHAB)期间的摄食模式和偏好](https://www.leadingtec.cn/feeding-patterns-and-preferences-of-meso-macro-zooplankton-during-the-cyanobacterial-harmful-algal-blooms-chabs-in-large-eutrophic-lakes.html) - 为明确蓝藻水华期中型浮游动物的摄食策略,本研究于 2021 年在伊利湖西部开展梯度摄食实验,测定其对多类食物源的摄食率与选择性。结果表明,该类浮游动物主动摄食微型浮游生物、回避蓝藻,却可高效消耗蓝藻生长量,其碳营养主要来自自养型微型浮游生物与蓝藻。研究为蓝藻水华生态调控提供了理论参考。 - [采用高通量浮游植物监测方法以及更新后的功能筛选数据库,对沿海水域中具有危害性且易诱发水华的藻类实施筛查](https://www.leadingtec.cn/high-throughput-phytoplankton-monitoring-methods-and-an-updated-functional-screening-database-are-adopted-to-screen-for-harmful-algae-that-are-prone-to-inducing-blooms-in-coastal-waters.html) - 本研究采用高通量18S V4 rRNA元条形码技术,结合更新构建的有害藻类功能筛查数据库,解析城市化海岸浮游植物群落特征。发现人为输入显著区域藻类富集与水体交换相关,扩充香港水域藻种名录,明确雨季有害藻类组成的主导环境因子,优化海洋监测体系,为水资源管理与水华防控提供科学支撑。 - [推进微藻生物肥料创新与应用](https://www.leadingtec.cn/promoting-innovation-and-application-of-microalgae-biofertilizers.html) - 推进微藻生物肥料创新与应用 近日,农业农村部微藻资源农业利用重点实验室第一届学术委员会第一次会议在江西 - [什么是藻类?藻类作用有哪些?](https://www.leadingtec.cn/what-are-algae-what-are-the-functions-of-algae.html) - 藻类——人类默默的守卫者,一起走进微藻的世界吧! 什么是藻类? 藻类是世界上古老的生物,大约在三十亿 - [循环水养殖系统中营养水体与CO2对小球藻生长及生物质组成的影响](https://www.leadingtec.cn/the-effects-of-nutrient-water-and-co₂-in-recirculating-aquaculture-systems-on-the-growth-and-biomass-composition-of-chlorella.html) - 本研究探究循环水养殖系统(RAS)水体与600-1100 ppm CO₂协同对小球藻生长及生化组成的影响。结果表明,低温下小球藻仍快速生长,营养盐去除率高;光照增强和/或RAS排气可促生长,硫限制提升脂质含量。本研究建立稳定培养体系,为RAS与微藻生产整合及环境可持续性提升提供支撑。 - [利用光热呼吸测定法以PCC 6803为模式蓝藻对光合作用效率的直接实时测定](https://www.leadingtec.cn/direct-and-real-time-measurement-of-photosynthetic-efficiency-using-photothermal-respiration-calorimetry-with-pcc-6803-as-the-model-cyanobacterium.html) - 光合作用效率是自养生物生物技术应用的关键评估指标,现有方法存在局限。本研究开发非侵入式光热呼吸测定法,同步测量代谢热通量与释氧速率,实现光合作用能量转化实时直接量化。以集胞藻 PCC 6803 为对象,获得关键量化数据及光合效率动态特征,该技术整合热力学与呼吸作用数据,为光生物技术筛选与优化提供新工具。 - [褪黑素增强莱茵衣藻抗氧化能力和减轻强光损伤的作用](https://www.leadingtec.cn/the-effect-of-melatonin-on-enhancing-antioxidant-capacity-and-alleviating-high-light-damage-in-chlamydomonas-reinhardtii.html) - 强光(HL)诱导莱茵衣藻氧化应激,抑制生物质产生。本研究探究褪黑素(MT)的调控作用,7天处理结果显示,HL+10μM MT组生物量(0.43g/L)和脂质含量(40.3% DW)较HL组分别提升10.3%、3.6%。MT可减轻光损伤、抑制氧化应激,上调多类关键基因。研究为提升其生物制品产量提供新见解。 - [合成共培养体系中与莱茵衣藻共复壮的天然微生物群细菌分离与鉴定](https://www.leadingtec.cn/separation-and-identification-of-natural-microbial-flora-bacteria-co-rejuvenated-with-chlamydomonas-reinhardtii-in-a-synthetic-co-culture-system.html) - 本研究针对莱茵衣藻伴生细菌研究空白,从其合成共培养体系中分离鉴定 147 株细菌。菌株以假单胞菌门、拟杆菌门为主,多数可产 IAA、铁载体等促生长因子。65.3% 菌株促藻生长,IAA 是关键促生因子,优质菌株为提高莱茵衣藻生物量提供新支撑。 - [模拟日光辅助的反向扩散藻菌生物膜中抗生素及抗生素抗性基因的去除:界面特性与功能基因响应](https://www.leadingtec.cn/simulated-sunlight-assisted-removal-of-antibiotics-and-antibiotic-resistance-genes-in-reverse-diffusion-algal-bacterial-biofilms-interfacial-properties-and-functional-gene-responses.html) - 本研究构建了模拟日光辅助的藻菌共生反向扩散生物膜系统(UV-MABAR)。结果表明,该系统能通过光降解与生物协同作用高效去除磺胺甲噁唑(效率达70.75%),并显著抑制抗性基因sul1与sul2的表达。藻类维持了生物膜结构稳定并上调细菌DNA修复基因recA,保障了系统长期运行的稳定性与综合净化效能。 - [养寇氏隐甲藻需要光照吗?](https://www.leadingtec.cn/do-perithecia-hidden-algae-need-light.html) - 寇氏隐甲藻(Crypthecodinium cohnii)属于甲藻门,细胞通常呈球形或椭圆形,直径一般在 5- - [优化藻菌互作模式以提升垃圾渗滤液的资源回收效率](https://www.leadingtec.cn/optimizing-the-algae-bacteria-symbiosis-model-to-improve-resource-recovery-efficiency-from-landfill-leachate.html) - 垃圾渗滤液处理向生物能源生产的范式转变是循环经济的重要组成。本研究探究光合微藻投加顺序对其处理及生物hythane产率的影响,发现预好氧12天再接种藻菌共生体系可最大化产率。微藻代谢重编程推动有机酸积累,实现540 kJ/L能源输出,H₂和CH₄产率约为未预处理组的两倍。 - [慢速砂滤池延长运行周期并强化新兴污染物去除:藻菌相互作用的重要性](https://www.leadingtec.cn/extending-the-operation-cycle-and-enhancing-the-removal-of-emerging-contaminants-in-slow-sand-filters-the-importance-of-algae-bacteria-interactions.html) - 慢速砂滤池因成本低、操作简备受关注,但新兴污染物与富营养化藻类堵塞构成挑战。本研究发现藻类可促进锰氧化细菌生成生物锰氧化物,显著提升多种新兴污染物去除效率。同时锰氧化细菌抑制藻类生长,使滤池运行周期延长58%,凸显藻菌相互作用提升滤池效能的潜力。 - [微藻中的环状RNA:揭示其生物学意义](https://www.leadingtec.cn/circular-rnas-in-microalgae-unveiling-their-biological-significance.html) - 本研究首次绘制了微藻circRNA的调控图谱,不仅拓展了circRNA的研究范畴,也为深入解析微藻circRNA的生物学功能、阐明其在微藻生长发育与环境适应中的调控机制奠定了重要基础,为后续针对性功能验证研究提供了关键靶点与理论依据。 - [提升藻类生物柴油脂质积累的创制策略:超声处理、外源电刺激与生物电化学系统耦合](https://www.leadingtec.cn/title-breeding-strategies-for-enhancing-lipid-accumulation-in-algal-biodiesel-ultrasonic-treatment-exogenous-electrical-stimulation-and-bioelectrochemical-system-coupling.html) - 微藻是第三代生物柴油核心,兼具高效碳捕获与高产率优势,规避了传统生物柴油的伦理环境争议。但其产率低、成本高。超声与电化学等策略可突破瓶颈,结合废弃物利用更降本增效。虽研究起步,但其潜力大,值得深入研究以推动新能源发展。 - [基于微藻的新型污染物的生物修复:技术、最新进展与未来展望](https://www.leadingtec.cn/bioremediation-of-emerging-contaminants-based-on-microalgae-technologies-latest-advances-and-future-perspectives.html) - 快速工业化、城市化及化肥滥用致难降解污染物累积,传统处理技术受限。微藻凭借经济环保、生长快速等优势,通过生物吸附、降解等多途径高效去除重金属、药物等污染物,还能产出高价值生物质。本文综述其技术潜力、应用及新兴突破,为该领域研究与可持续环境治理提供可行路径。 - [含无机色素的彩色微塑料对铜绿微囊藻的毒性效应及其作用机制](https://www.leadingtec.cn/toxic-effects-and-mechanisms-of-inorganic-pigment-containing-colored-microplastics-on-microcystis-aeruginosa.html) - 针对彩色微塑料毒性研究不足的问题,本研究比较含CdSSe色素红色与无色PE微塑料对铜绿微囊藻的毒性。75mg/L红色微塑料(181μm,色素40%)暴露8天,藻细胞生长抑制率达53.0%,显著高于无色组的23.0%(p - [青海湖沿岸带的草源溶解有机质对氮磷化学计量及枝花生长影响的研究](https://www.leadingtec.cn/study-on-the-effects-of-dissolved-organic-matter-from-grasslands-in-the-littoral-zone-of-qinghai-lake-on-nitrogen-phosphorus-stoichiometry-and-plant-growth.html) - 气候驱动青藏高原湖泊扩张,淹没植被分解释放大量草源溶解有机物(DOM),威胁高山水生系统。以青海湖为对象的研究表明,草源DOM(主含腐植酸、黄腐酸)通过改变沉积物微生物群落,调控氮磷循环及丝藻生长,为评估相关环境风险提供依据。 - [浮藻层——水生环境中抗生素抗性的热点](https://www.leadingtec.cn/the-floating-algal-mat-a-hotspot-of-antibiotic-resistance-in-aquatic-environments.html) - 藻 - 菌互作是水域生态核心过程,其维系的浮游藻层是抗生素抗性基因(ARGs)富集热点,ARGs 总丰度较周围水域高 47 倍。藻 - 菌互作通过调控细菌群落决定 ARG 动态,共生菌作用关键。外源因子及藻华会影响 ARG 变化与扩散,其机制需进一步研究。 - [微藻作为肠道健康促进营养素来源的潜力:基于肠道菌群的视角](https://www.leadingtec.cn/the-potential-of-microalgae-as-a-source-of-gut-health-promoting-nutrients-from-the-perspective-of-gut-microbiota.html) - 肠道菌群关乎宿主营养吸收、免疫平衡与代谢稳态。微藻因含多糖、多酚等活性物质,具调节菌群、改善肠道健康的潜力。其多糖可促有益菌增殖及短链脂肪酸生成,多酚与ω-3脂肪酸能抗炎抗氧化,与益生菌联用更显协同效应。本研究证实微藻可借菌群平衡等路径改善肠道健康,且在多轴系统中具调控潜力。 - [温带海洋性气候下光合沼气升级的优化藻种选择](https://www.leadingtec.cn/optimization-of-algal-species-selection-for-photosynthetic-biogas-upgrading-under-temperate-maritime-climate.html) - 温带海洋性气候区传统沼气提纯受高能耗制约,光合技术虽具双效益,但低温限制藻种应用。本研究以七项指标筛选 26 种藻株,发现丝状蓝藻 Anabaena sp. 与 Phormidium sp. 适配性最优,还提出 ALE 技术结合非生物调控的优化策略,为该区域沼气升级及微藻碳捕获提供支撑。 - [丝状蓝藻钝顶螺旋藻通过磷酸盐生物矿化高效固定氟,并驱动代谢转向抗逆和矿化功能](https://www.leadingtec.cn/the-filamentous-cyanobacterium-spirulina-platensis-efficiently-immobilizes-fluoride-through-phosphate-biomineralization-and-drives-metabolic-shift-toward-stress-resistance-and-mineralization-functions.html) - 为解决氟污染难题,本研究以钝顶螺旋藻为对象,采用微生物诱导磷酸盐矿化(MIPP)技术修复氟污染。最优条件下,5mg/L 氟离子可降至 0.91mg/L、去除率 83.8%。其机理为氟取代羟基磷灰石羟基形成氟磷灰石,且藻体可启动抗逆代谢。该技术为氟污染治理提供了绿色高效方案。 - [重复低剂量吲哚-3-乙酸刺激对微藻生物膜快速附着的遗留效应](https://www.leadingtec.cn/the-legacy-effect-of-repeated-low-dose-indole-3-acetic-acid-stimulation-on-the-rapid-attachment-of-microalgal-biofilms.html) - 为探究低剂量IAA对小球藻生物膜附着的影响,本研究将0.1mg/L IAA按1-8次频率添加,发现8次高频处理使生物膜附着量达9.2g/m²,较单次提升27%。转录组分析揭示其与疏水性氨基酸合成基因上调相关。该成果为微藻生物膜技术在碳封存、污水处理中的规模化应用提供技术支撑。 - [嗜酸衣藻(Chlamydomonas sp. 1710)对铝胁迫的抗性机制:基于转录组学、蛋白质组学和生理学的研究](https://www.leadingtec.cn/resistance-mechanisms-of-chlamydomonas-sp-1710-to-aluminum-stress-a-study-based-on-transcriptomics-proteomics-and-physiology.html) - 酸性矿山废水(AMD)含高浓度毒性铝离子,而嗜酸衣藻 (Chlamydomonas sp. 1710) 可在 1000 mg/L 铝环境中繁殖。本研究通过多组学及生理学分析,对比其与莱茵衣藻的铝胁迫响应,发现后者 30 mg/L 铝下生长完全受抑,而该藻 1000 mg/L 铝下仍保持 82% 生长率。其通过胞外屏障、主动清除、应激修复三重策略抗铝,为极端酸性环境生态修复提供理论支撑。 - [一种用于推进衣藻叶绿体合成生物学研究的模块化高通量方法](https://www.leadingtec.cn/a-modular-high-throughput-method-for-advancing-research-on-chlamydomonas-chloroplast-synthetic-biology.html) - 叶绿体合成生物学在光合生物功能改良中潜力巨大,但受限于遗传工具匮乏与通量不足。本研究以莱茵衣藻为理想底盘,构建自动化平台,实现数千株叶绿体转化株系并行构建与筛选,表征 140 余种调控元件并建立标准化组装体系。通过引入合成光呼吸旁路,工程株生物量提升 3 倍,平台可向高等植物转移,为相关研究奠定基础。 - [杜氏盐藻类外泌体纳米囊泡实现抗PD-L1与miR-375的顺序共递送,以增强基因-免疫联合治疗](https://www.leadingtec.cn/sequential-co-delivery-of-anti-pd-l1-and-mir-375-via-dunaliella-salina-derived-exosome-nanovesicles-to-enhance-combined-gene-immunotherapy.html) - 本研究开发了一种基于杜氏盐藻来源的纳米囊泡(DENV)的新型靶向递送系统。通过表面修饰c(RGDyK)肽实现肿瘤靶向,并依次装载miR-375与aPD-L1抗体,构建出基因-免疫联合治疗体系。该体系在体内外均能有效富集于肿瘤部位,通过调控YWHAZ等靶点,显著抑制食管癌的生长与转移,为恶性肿瘤治疗提供了新型多功能递送平台。 - [生物混合微型机器人递送载药纳米颗粒用于抑制肺转移](https://www.leadingtec.cn/biohybrid-microbots-delivering-drug-loaded-nanoparticles-for-inhibiting-lung-metastasis.html) - 肺转移是癌症治疗的严峻挑战,传统化疗因靶向性有限、肺部药物累积低疗效不佳。本研究开发 algae-NP (DOX)-robot 生物混合微型机器人,以绿色微藻为主动载体,结合包裹红细胞膜且负载阿霉素的纳米颗粒。经气管内给药后,其可精准递药至肺部深处,提升药物分布、累积与滞留时间,在黑色素瘤肺转移模型中显著减轻转移负荷、延长生存期。 - [基于微藻的水凝胶药物递送系统用于治疗痛风性关节炎并缓解秋水仙碱副作用](https://www.leadingtec.cn/microalgae-based-hydrogel-drug-delivery-system-for-treating-gouty-arthritis-and-alleviating-the-side-effects-of-colchicine.html) - 痛风性关节炎(GA)由尿酸盐结晶沉积引发,临床疗法难以同时降尿酸(UA)与抗炎。裸藻(Eug)多糖可吸附 UA,秋水仙碱(Col)抗炎但副作用显著。本研究开发口服微藻水凝胶系统(Eug-Col@Fucar),以海藻糖(Fucar)负载 Eug-Col,具调节释放与肠道滞留特性,通过清除活性氧、重编程炎症微环境等抑制 GA,且改善胆汁酸代谢,缓解 Col 相关副作用,提供安全高效的 GA 治疗策略。 - [人工胰腺结合PD-L1工程化β细胞微球与微藻协同改善1型糖尿病](https://www.leadingtec.cn/combination-of-artificial-pancreas-with-pd-l1-engineered-β-cell-microspheres-and-microalgae-for-synergistic-improvement-of-type-1-diabetes.html) - 1 型糖尿病理想治疗方案为生物材料封装胰岛 /β 细胞植入物,但免疫浸润、纤维化及缺氧导致 β 细胞存活短。本研究构建含过表达 PD-L1 的 β 细胞微球与小球藻的海藻酸水凝胶人工胰腺,PD-L1 调控免疫、β 细胞响应血糖泌胰岛素,小球藻补氧,实现小鼠血糖长期稳定,突破核心瓶颈。 - [基于小球藻的多功能生物复合材料](https://www.leadingtec.cn/multifunctional-bio-composite-material-based-on-chlorella.html) - 面对传统生物复合材料制造中的高能耗与化学处理难题,本研究提出以小球藻微藻为基质的可持续解决方案。通过优化生物墨水与打印工艺,成功制备出具有多级结构的轻质材料。研究表明,氢键在羟乙基纤维素与小球藻结合中起关键作用:随水分减少,氢键网络从水介导相互作用转变为直接氢键,从而增强材料机械性能。受控脱水工艺保持了材料形态完整性,避免开裂。最终复合材料表现出1.6 GPa弯曲刚度、各向同性热传递性及0.10 W/mK导热系数,证明其作为高效隔热材料的潜力,为环境可持续需求提供了创新替代方案。 - [螺旋藻脂质纳米技术:应对药代动力学挑战的口服给药新路径。](https://www.leadingtec.cn/spirulina-lipid-nanotechnology-a-solution-for-oral-delivery-pharmacokinetics.html) - 肠易激综合征(IBS)是一种常见的胃肠道功能紊乱,以腹痛、排便习惯改变和精神心理症状为特征,部分地区患病率超过20%。IBS患者因胃肠动力功能障碍,口服药物生物利用度波动显著高于健康个体,但目前缺乏针对此问题的靶向给药系统。本研究开发了口服螺旋藻纳米系统(SP@TIIAn),通过将丹参酮IIA脂质体整合于螺旋藻,用于增强IBS治疗。该系统利用螺旋藻与纳米颗粒对肠绒毛的被动靶向和增强黏附作用,相比肠溶胶囊,更能保障IBS患者的药代动力学稳定性。SP@TIIAn可有效治疗多种肠脑轴相关症状,为临床IBS药物研发提供了新替代方案。 - [硅酸盐干预舟形藻-细菌共生体系:脱氮性能与微生物群落](https://www.leadingtec.cn/silicate-intervention-nitrogen-removal-and-microbial-community-in-a-navicula-bacteria-symbiosis.html) - 针对舟形藻属-细菌共生系统存在的长期运行不稳定问题,本研究通过添加硅酸盐并调控光暗周期,成功实现了稳定的自养脱氮。在舟形藻(Navicula sp.)富集阶段,系统亚硝酸盐积累率达到92.05%;补充硅酸盐后,舟形藻成为优势藻种并显著促进胞外聚合物(EPS)分泌,增强的EPS诱导形成致密生物膜,为厌氧微生物生长创造有利环境。当光暗周期调整为8小时光照:16小时黑暗时,系统获得最高总氮去除率(82.69%)。微生物群落分析显示:亚硝化单胞菌(Nitrosomonas,1.26%)为优势氨氧化菌,Denitratisoma(3.75%)为优势反硝化菌。特别值得注意的是,系统在无需人工接种条件下自然富集了厌氧氨氧化菌,Candidatus Brocadia相对丰度达7.99%。 - [无毒绿藻凯氏类小球藻细胞外多糖的组成、结构特征及多功能特性。](https://www.leadingtec.cn/exopolysaccharides-from-parachlorella-sp-composition-structure-and-multifunctional-properties.html) - 本研究从无毒绿藻凯氏类小球藻(Parachlorella sp. BX1.5)中提取并纯化了胞外多糖bxEPS,发现其为一种无硫酸基的酸性鼠李聚糖,主要由鼠李糖(55.1 mol%)、木糖(35.4 mol%)和葡萄糖醛酸(9.5 mol%)组成,具有超高分子量(约1.81 × 10⁶ g/mol)和线性结构。该多糖表现出多种生物活性:在体外具有抗氧化、抑制血管紧张素转换酶(ACE,具抗高血压潜力)以及促进酪氨酸酶活性(具抗白发潜力)的功能;动物实验进一步表明,0.2%(w/v)的bxEPS 溶液可通过促进毛囊肥大显著促进小鼠毛发生长。此外,bxEPS与阳离子反应性低,稳定性高,安全性良好,显示出在食品、化妆品和医药等领域作为多功能生物聚合物的应用潜力。 - [信号分子一氧化氮在化感物质暴露下对氧化应激敏感型有害藻类的细胞死亡具有强化调控作用。](https://www.leadingtec.cn/nitric-oxide-potentiates-the-cell-death-of-oxidative-stress-sensitive-harmful-algae-under-allelochemical-exposure.html) - 信号分子一氧化氮在化感物质暴露下对氧化应激敏感型有害藻类的细胞死亡具有强化调控作用。在利用化感物质控制赤潮的研究中,一氧化氮(NO)作为关键信号分子,其调控作用与藻类氧化应激耐受性之间的关系尚未明确。本研究聚焦于化感物质N-苯基-1-萘胺(P1NA)暴露条件下,NO对四种典型水华藻类——铜绿微囊藻、小球藻、水华鱼腥藻和四尾栅藻的生理及分子响应机制。研究结果显示,NO对藻类的调控作用显著依赖于其氧化应激敏感性。在添加NO清除剂L-NAME后,铜绿微囊藻和小球藻表现出明显胁迫缓解:其OD680值与酯酶活性上升,超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)等抗氧化酶活性显著下降;然而,水华鱼腥藻与四尾栅藻在NO水平下降时,其抗氧化指标未见显著变化。 - [阐明网翼藻岩藻聚糖的抗肺癌潜力:体外评价、药代动力学与计算靶向研究](https://www.leadingtec.cn/elucidating-the-anti-lung-cancer-potential-of-fucoidan-from-turbinaria-ornata-in-vitro-evaluation-pharmacokinetics-and-computational-targeting-study.html) - 本研究评估了从褐藻网翼藻中提取的岩藻聚糖的抗肺癌潜力。结构表征确认其主要成分为硫酸化岩藻聚糖,占藻体干重的4.9±0.12%,硫酸根含量为17.72±0.25%。体外实验表明,该岩藻聚糖具有剂量依赖性抗氧化效应,其硫酸化组分通过核碎裂机制抑制细胞增殖并诱导凋亡,对人肺癌细胞(A549)表现出显著细胞毒性。针对VEGFR-1、AXL酪氨酸激酶和基质金属蛋白酶-8等关键靶点,分子对接分析显示岩藻聚糖能选择性结合这些靶酶,对凋亡通路相关蛋白具有最强亲和力。均方根偏差相互作用分析表明:AXL酪氨酸激酶在1.8-2.2 Å范围内保持稳定;配体RMSD在16纳秒后稳定于4.2 Å,证实岩藻聚糖在基质金属蛋白酶-8结合位点构象稳定。本研究证实岩藻聚糖可作为肺癌治疗的潜在辅助药物。 - [双功能真菌在抑藻控藻中的反硝化与杀藻权衡:相互作用机制、有机物动态及原水处理实践。](https://www.leadingtec.cn/dual-functional-fungus-for-algicidal-activity-and-denitrification-in-algal-bloom-control.html) - 有害藻华(HABs)对水体生态安全和公众健康构成严重威胁,寻求高效可持续的控藻技术成为研究热点。本研究聚焦双功能真菌茄病镰刀菌D7,探讨其在藻类控制中的多重机制、有机物动态及实际应用效果。结果表明,D7菌株对铜绿微囊藻的杀藻效率达80.98%,总氮去除率为88.81%,表现出同步控藻与脱氮能力。数学模型显示其优先进行反硝化,通过营造氮限制环境抑制藻胆蛋白合成,实现源头控藻。代谢响应分析证实,D7代谢活动破坏藻细胞抗氧化与光合系统,导致细胞膜破裂及胞内有机物释放,完成末端治理。平行因子分析进一步表明,D7能利用藻细胞裂解释放的类蛋白质等促生长物质进行生长,可能降低二次污染风险。原水实验验证其应用潜力:相较对照组,D7使藻属减少6个,同步实现76.96%的杀藻效率和78.86%的反硝化效率。网络分析指出,绿藻门作为k-策略藻类可能通过种间协同形成潜在生态风险。本研究提出了一种基于双功能真菌D7的可持续控藻策略,为藻华生物防治提供了新路径。 - [养猪场养藻有什么好处?](https://www.leadingtec.cn/what-are-the-benefits-of-raising-microalgae-in-a-pig-farm.html) - 养猪场养藻有什么好处,为什么养殖场要装光反应器? 光语生物科技有限公司最近给一个大型养殖场安装了整套的 - [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](https://www.leadingtec.cn/enhanced-epa-and-dha-production-in-chlorella-vulgaris-via-acetate-supplementation-and-a-combined-mutagenesis-ale-strategy.html) - 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。 - [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](https://www.leadingtec.cn/mechanisms-of-acetylacetone-in-alleviating-tetracycline-induced-stress-in-chlorella-vulgaris-and-its-ecological-safety-assessment.html) - 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。 - [温州光语新材料科技有限公司公司介绍](https://www.leadingtec.cn/wenzhou-guangyu-new-materials-technology-co-ltd-company-introduction.html) - 温州光语新材料科技有限公司公司介绍 温州光语新材料科技有限公司,是光语生物科技有限公司在温州核心基地设 - [光语管道式反应器:引领微藻培养的绿色科技革命](https://www.leadingtec.cn/photolysis-pipeline-reactor.html) - 光语管道式反应器:引领微藻培养的绿色科技革命 高效·可控·经济——开启微藻规模化培养的新纪元 在绿 - [为什么定制光反应器要找光语生物?](https://www.leadingtec.cn/guangyu-bio-patent-certificate.html) - 为什么定制光反应器要找光语生物? 为什么买光反应器要找光语生物?光语生物有什么优势? 在浙江省科学 - [光语参加微藻固碳景观示范基地建设](https://www.leadingtec.cn/microalgae-carbon-sequestration-landscape-demonstration-base.html) - 光语参加微藻固碳景观示范基地建设 2023年,在成都建造了一座微藻实验花园,它将微藻养殖融入景观设计, - [光合细菌有哪些特点?光语柱式反应器如何培养光合细菌?](https://www.leadingtec.cn/how-are-photosynthetic-bacteria-cultivated-in-a-phot-column-reactor.html) - 什么是光合细菌?光合细菌有哪些特点?光语柱式反应器如何培养光合细菌? 光合细菌是一大类能利用光能作为能 - [什么是三角褐指藻?三角褐指藻什么形态?三角褐指藻有什么用?如何培养三角褐指藻?](https://www.leadingtec.cn/how-to-cultivate-tricorn-brown-algae.html) - 什么是三角褐指藻?三角褐指藻什么形态?三角褐指藻有什么用?如何培养三角褐指藻? 三角褐指藻是一种在科研 - [利用光生物反应器培养雨生红球藻的研究初探](https://www.leadingtec.cn/a-preliminary-study-on-cultivating-haematococcus-pluvialis-using-a-photobioreactor.html) - 利用光生物反应器培养雨生红球藻的研究初探 摘要:用光生物反应器与光照培养箱两种培养容器培养雨生红球藻( - [光语生物沙特微藻项目圆满成功,卓越表现赢得客户复购订单](https://www.leadingtec.cn/the-guangyu-biotech-saudi-microalgae-project-successfully-completed.html) - 光语生物沙特微藻项目圆满成功,卓越表现赢得客户复购订单 (中国·温州])2025年10月27日近日,光 - [雨生红球藻如何累积虾青素?](https://www.leadingtec.cn/how-haematococcus-pluvialis-accumulates-astaxanthin.html) - 虾青素是什么?雨生红球藻如何累积虾青素? 影响雨生红球藻中虾青素积累条件的研究进展 中图分类号:Q986.2文 - [什么是固氮蓝藻?固氮蓝藻有哪些?如何购买固氮蓝藻?](https://www.leadingtec.cn/what-are-the-types-of-nitrogen-fixing-cyanobacteria.html) - 什么是固氮蓝藻?固氮蓝藻有哪些?如何购买固氮蓝藻? 什么是固氮蓝藻? 固氮蓝藻是一类能够将大气中的 - [为什么要买光反应器养微藻?光反应器养微藻有哪些好处?](https://www.leadingtec.cn/why-buy-a-photoreactor-to-cultivate-microalgae.html) - 为什么要买光反应器养微藻?光反应器养微藻有哪些好处? 光养性藻类通常可以采用两种不同的方式养殖,也就是开放 - [螺旋藻为什么经常浮在上面?螺旋藻接种要注意什么?螺旋藻为什么要经常摇藻?](https://www.leadingtec.cn/why-does-spirulina-often-float-on-the-surface.html) - 螺旋藻为什么经常浮在上面?螺旋藻接种要注意什么?螺旋藻为什么要经常摇藻? 螺旋藻能够漂浮在水面,主要是 - [什么方法可以鉴定甲藻?甲藻鉴定流程是怎么样的?](https://www.leadingtec.cn/what-methods-can-be-used-to-identify-dinoflagellates-what-is-the-process-for-identifying-dinoflagellates.html) - 什么方法可以鉴定甲藻?甲藻鉴定流程是怎么样的? 一、鉴定流程:一套多层次、相互验证的系统 规范的鉴定应 - [引领陆基养殖革命,光语生物携创新微藻反应器亮相东京国际展会](https://www.leadingtec.cn/guangyu-bio-showcases-innovative-microalgae-reactors-at-the-tokyo-international-exhibition.html) - 引领陆基养殖革命,光语生物携创新微藻反应器亮相东京国际展会 (日本·东京)2024年10月15日-17 - [甲藻鉴定专业指导手册:从形态学到分子生物学](https://www.leadingtec.cn/how-to-identify-dinoflagellates.html) - 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。 - [为什么要买藻种?在哪里购买藻种?如何买到好的藻种?](https://www.leadingtec.cn/why-should-you-buy-algae-seeds-where-can-you-buy-algae-seeds.html) - 探索微藻世界:如何高效获取优质藻种? 为什么要买藻种?在哪里购买藻种?如何买到好的藻种? 小小的藻 - [微藻:废水处理与生物燃料的绿色希望](https://www.leadingtec.cn/chlorella-4.html) - 微藻是一类结构简单、生长迅速的原核或真核生物,它们通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,是自然界中重要的初级生产者。微藻种类繁多,如小球藻、螺旋藻、栅藻等,它们在废水处理和生物燃料生产中具有独特的优势。 - [让螺旋藻 “吃饱喝足” 还省电!厦大这项技术破解微藻养殖难题](https://www.leadingtec.cn/tlf-pbr.html) - 从实验室的小圆盘到未来的大规模养殖场,厦大的这项技术不仅让螺旋藻 “住得更舒服”,更给碳中和与新能源开发提供了一条接地气的新路径 —— 原来解决能源危机和气候问题,可能就藏在这些微小生命的 “智能居所” 里。 - [如何养殖三角褐指藻?为什么三角褐指藻难养?](https://www.leadingtec.cn/how-to-quickly-cultivate-triangle-brown-algae.html) - 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: 【光语柱式反应器|10天极速收获,三角褐指藻高效养殖解决方案】 为什么三角褐指藻难养? 三角褐指藻对光照、温度、气体交换极为敏感: 光照过强易发黄,过弱则生长缓慢; 温度波动易引发休眠或污染; 搅拌不足易沉淀,过度搅拌则损伤细胞。 - [光语提供精准检测微囊藻毒素服务!](https://www.leadingtec.cn/guangyu-provides-accurate-detection-of-microcystin-services.html) - 守护水域安全,精准检测微囊藻毒素 提供专业的微囊藻毒素ELISA试剂盒检测服务,快速出具权威认证报告。 - [极端环境下的宝藏微生物杜氏盐藻](https://www.leadingtec.cn/dunaliella-salina-2.html) - 在地球的广袤水域中,存在着一类堪称生命奇迹的微小生物 —— 杜氏盐藻。它虽身形渺小,却凭借独特的生存本领与极高的应用价值,成为科学界与产业界瞩目的焦点,为人类生活的诸多方面带来新曙光。 - [海夜微光里的秘密:塔玛亚历山大藻的 “发光术”](https://www.leadingtec.cn/alexandrium-tamarense.html) - 夏夜的海边,若你沿着沙滩漫步,脚下的海水可能突然泛起一片淡蓝的光晕,抬手拨弄浪花,指尖也会沾染上细碎的 “星光”—— 这动人的 “海发光” 景象,不少时候都与一种叫塔玛亚历山大藻的微生物有关。这些肉眼难辨的甲藻,藏着海洋里最精巧的 “发光机关”,让我们顺着那抹蓝光,走进它们的微观世界。 - [微藻的 “附着策略”:小球藻与三角褐指藻的界面定植机制及应用价值](https://www.leadingtec.cn/chlorella-vulgaris.html) - 在微藻的生存策略中,“浮游” 与 “附着” 并非随机状态,而是对环境的主动适应 —— 附着于固体基质表面形成生物膜,能显著提升其对营养、光照的利用效率,同时增强对水流冲击、环境胁迫的抵抗能力。海洋小球藻(Chlorella vulgaris)与三角褐指藻(Phaeodactylum tricornutum)作为两类典型微藻,其附着特性已成为微藻固定化培养、生物膜反应器设计及环境修复领域的研究焦点。本文将从其基础特征出发,解析附着机制与关键条件,揭示这些微小生命的 “定植智慧”。 - [浮萍分类大起底|从池塘小绿叶到餐桌“未来蛋白”,你认识几种?](https://www.leadingtec.cn/lemna.html) - 你是否注意过池塘里漂浮的“小绿叶”?它们看似普通,却是被低估的“水面宝藏”!今天带大家扒一扒浮萍的分类秘籍,再解锁几种能吃的“宝藏浮萍”——说不定你未来的健康餐里,就有它们的身影! - [嘴里长溃疡?螺旋藻真能帮上忙吗?](https://www.leadingtec.cn/spirulina-platensis.html) - 口腔溃疡这小东西,说来就来,吃饭疼、说话疼,甚至喝水都像 “伤口撒盐”。最近不少人听说螺旋藻能治口腔溃疡,有人说效果显著,有人却觉得没啥用。这看似不起眼的藻类,到底能不能成为口腔溃疡的 “克星”?今天就来好好聊聊。 - [微藻 OD 值测量:从原理到实操的科学指南](https://www.leadingtec.cn/od.html) - 在微藻培养研究中,OD(光密度)测量因操作简便、快速高效,成为监测生物量的常用方法。然而,其结果易受多种因素干扰,若使用不当可能导致数据偏差。 - [莱茵衣藻的“光舞”与“光梦”](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-5.html) - 你有没有想过,一滴小小的水藻,如何在光的引导下,跳起“光之舞”?这听起来像是科幻电影中的情节,但现实中,一种叫做莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)的微小生物,正以一种令人惊叹的方式,演绎着“光与光的舞蹈”。 - [莱茵衣藻有什么作用?](https://www.leadingtec.cn/what-does-chlamydomonas-reinhardt.html) - 养生要趁“藻”! 莱茵衣藻,拉丁名称Chlamydomonas reinhardtii,属于衣澡科、衣溱 莱茵衣藻 - [葛仙米在显微镜下是怎么样的?葛仙米什么样?](https://www.leadingtec.cn/ge-xian-rice-under-the-microscope.html) - 葛仙米在显微镜下是怎么样的?葛仙米什么样? - [微藻与硒的相互作用](https://www.leadingtec.cn/gpx.html) - 硒对微藻而言是一种 "多功能营养素",最核心的作用是参与抗氧化酶的合成 —— 它是谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)和硫氧还蛋白还原酶(TrxR)的关键组成成分,通过硒代半胱氨酸的形式 "嵌入" 这些酶中,帮助清除细胞内的活性氧(ROS),保护蛋白质、DNA 等生物大分子不受损伤。 - [小球藻破壁](https://www.leadingtec.cn/chlorella-3.html) - 想象一下,有一个微小的绿色“金矿”,它比头发丝还细百倍,却蕴藏着极其丰富的营养宝藏——蛋白质比牛肉还高,维生素种类堪比复合维生素片,还有珍贵的“生命活性物质”。这就是小球藻,一种神奇的淡水单细胞藻类。但想拿到这些宝藏可不容易,因为它外面包裹着一层异常坚韧的“盔甲”——细胞壁。小球藻破壁技术,就是科学家们找到的,打开这座微观营养金库的关键钥匙! - [ 藻类的逆袭:科学如何驯服小球藻的顽固腥味?](https://www.leadingtec.cn/chlorella-powder.html) - 在健康食品的浪潮中,一种单细胞绿藻以其惊人的营养密度引起了科学家和营养学家的关注——小球藻。这种直径仅3-8微米的微型生物,蛋白质含量高达干重的63%,含18种氨基酸和珍贵的DHA,被联合国粮农组织誉为“21世纪最理想食品”。然而当研究人员兴奋地将它加入食品时,一道无形的屏障出现了:浓重独特的藻腥味。这种挥之不去的味道如同一个顽固的卫士,将小球藻牢牢挡在主流食品市场之外。 - [藻类有机物在混凝中的爱恨情仇](https://www.leadingtec.cn/aom.html) - 夏日的湖泊、水库,有时会泛起一层厚厚的“绿油漆”,这就是令人头疼的藻华现象。它不仅破坏景观,更会堵塞水厂滤池,甚至产生毒素威胁饮水安全。在水厂应对藻华的关键技术——混凝过程中,藻类有机物(AOM)扮演着极其复杂又关键的角色,它就像一块“双面胶”,既能成为阻碍,又能成为帮手。 - [ 微藻是土壤重金属污染的“绿色克星”与小麦生长的秘密盟友](https://www.leadingtec.cn/microalgae-reduce-heavy-metals.html) - 微藻作为土壤重金属污染的“绿色克星”与小麦生长的秘密盟友,正逐渐成为农业可持续发展的重要力量。在“镉大米”等新闻引发公众对食品安全和土壤污染问题的广泛关注后,科学家们将目光投向了微藻这一古老而微小的生命体。微藻不仅能够有效吸附和钝化重金属,还能通过固氮、释放磷、分泌有机质等方式,为作物提供丰富的养分,从而提升土壤肥力和作物产量。 - [ 雨生红球藻非运动细胞萌发与休眠转换机制及氮素的调控作用   ](https://www.leadingtec.cn/haematococcus-pluviali.html) - 雨生红球藻非运动细胞萌发与休眠转换机制及氮素的调控作用 雨生红球藻作为天然虾青素的重要来源,因其合成的虾青素具有超强抗氧化活性而具有极高的经济价值。然而,其生长缓慢、培养周期长等问题制约了规模化生产。调控红色非运动细胞的萌发是提升培养效率的关键策略,但该过程的代谢适应机制尚未完全明确。本文基于现有研究,系统探讨雨生红球藻非运动细胞与运动细胞之间休眠-萌发转换的机制,重点剖析氮素在这一转换过程中的核心调控作用,旨在为雨生红球藻的高效培养及产业化应用提供理论参考。 - [光语生物光反应器如何处理废水?](https://www.leadingtec.cn/microalgae-wastewater-treatment-3.html) - 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 我们深知,真正的可持续贯穿产品全周期!光语核心科技光生物反应器,让生产过程本身成为地球疗愈的起点: 废水即资源:制作过程中产生的废水,不再是无用负担!注入光语光反应器,成为微藻生长的珍贵养料。 - [小球藻培养基:大规模培养的关键与优化 —— 从实验室到产业化生产的核心要素](https://www.leadingtec.cn/chlorella-2.html) - 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。 - [小球藻的天然护肤魔法](https://www.leadingtec.cn/facial-mask.html) - 在护肤界,“天然”“无添加” 已成为热门关键词。当我们在化妆品柜台寻找成分纯净的护肤品时,一种微小的生物 —— 小球藻,正悄然成为 DIY 护肤界的新宠。这些直径仅数微米的绿色单细胞藻类,不仅能在池塘中蓬勃生长,还蕴藏着强大的护肤能量。今天,就让我们一起揭开小球藻面膜的神秘面纱,探索它从实验室走向家庭护肤的奇妙之旅。 - [微藻固碳:碳中和的绿色先锋](https://www.leadingtec.cn/co2-6.html) - 在全球努力实现碳中和的征程中,一项看似不起眼却蕴含巨大潜力的技术正悄然崛起,那就是微藻固碳技术。这一技术究竟有何独特之处,能在众多碳中和策略中崭露头角呢?让我们一同深入探索。 - [探秘微藻养殖黑科技:光生物反应器如何重塑绿色未来](https://www.leadingtec.cn/photobioreactor-2.html) - 在地球生态系统中,微藻虽小,却蕴藏着巨大的能量。它们不仅是海洋食物链的基石,更是人类未来的 “绿色宝藏”—— 从可持续生物燃料到高价值医药成分,从环保饲料到天然色素,微藻正在撬动一个万亿级产业。而在这场微藻革命中,光生物反应器(Photobioreactor,简称 PBR)作为颠覆性技术,正以其卓越的性能和无限的潜力,引领微藻养殖迈向新的时代。 - [ 莱茵衣藻和活性泥,突破生物制氢瓶颈的绿色革命](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-4.html) - 在清洁能源的探索中,科学家们正从自然界汲取灵感,创造性地将两种看似普通的生物——微藻与活性污泥细菌——组合成高效的“产氢工厂”。这项突破性的技术不仅解决了生物制氢领域的关键难题,更展现出了将废水处理与清洁能源生产相结合的惊人潜力。 - [当污水遇见“绿色工厂”,一场颠覆传统的环保革命](https://www.leadingtec.cn/agale.html) - 水是生命之源,但如今,水污染已成为全球性难题。工业废水泛着刺鼻气味,养殖场的粪污让溪流变黑,城市下水道涌出的泡沫富含营养,这些“暗疮”不仅威胁着生态平衡,也影响着人类健康。然而,传统污水处理方式往往面临“投入大、耗能高、二次污染”的困境。就在人们束手无策之际,一群肉眼难见的“绿色工人”——微藻,悄然揭开了水污染治理的新篇章。 - [ 螺旋藻:藏在蓝绿微藻里的冻龄秘密,科学揭秘天然护肤新宠](https://www.leadingtec.cn/sp.html) - 大自然早已备好答案——螺旋藻。这种古老的蓝绿微藻,不仅是超级食物,更悄然成为护肤界的“成分黑马”。 - [微藻可以减少化肥农药使用吗?](https://www.leadingtec.cn/microalgae-fertilizer.html) - 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 - 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在广袤的海洋、湖泊、盐碱地甚至沙漠中,有一种看似微不足道的生物——微藻,正以惊人的效率默默守护着地球的生态平衡。它们是光合微生物,通过吸收阳光、二氧化碳和水,将空气中的“温室气体”转化为氧气和有机物。微藻的崛起,不仅为人类提供了可持续的资源,更成为对抗气候变化的“绿色武器”。 - [宁大在利用雨生红球藻生产虾青素方面取得新进展](https://www.leadingtec.cn/astaxanthin-7.html) - 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 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研究团队在国际Top期刊《Bioresource Technology》(IF=11.4,JCR1区,中科院大小类1区TOP)上发表题目为“The combination of uridine and nitrogen-deprivation promotes the efficient formation of astaxanthin-rich motile cells inHaematococcus pluvialis”的研究论文。本研究中,作者发现缺氮胁迫不但能促进雨生红球藻在高光胁迫条件下积累更多虾青素 - [什么是葛仙米,葛仙米什么样?如何养殖葛仙米?](https://www.leadingtec.cn/what-is-kudzu-rice.html) - 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 葛仙米 - [地皮菜,发菜,葛仙米形色各异的念珠藻](https://www.leadingtec.cn/candida-in-all-shapes-and-sizes.html) - 地皮菜(普通念珠藻)、发菜(发状念珠藻)、葛仙米(球状念珠藻)及念珠藻属的异同。 - [齐鲁网 电厂如何用微藻固碳?](https://www.leadingtec.cn/microalgae-for-power-plants-to-sequester-carbon.html) - 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 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 - [垃圾渗滤液资源化培养微藻的“全链条”技术解析](https://www.leadingtec.cn/cultivating-microalgae.html) - 垃圾渗滤液资源化培养微藻的“全链条”技术 - [水中的舞者:藻类与青鳉鱼的共生奥秘](https://www.leadingtec.cn/the-symbiotic-mystery-of-algae-and-medaka-fish.html) - 清晨的阳光洒在池塘上,水面泛着微光,一群青鳉鱼轻盈游弋,仿佛在绿意盎然的“水下森林”中穿梭。这片生机勃勃的景象背后,隐藏着藻类与青鳉鱼精妙共生的秘密——它们不仅是生态系统的基石,更与人类的生活息息相关。 - [青鳉鱼的生存智慧:与藻类共舞的生态策略](https://www.leadingtec.cn/the-survival-wisdom-of-medaka-fish-ecological-strategies-for-dancing-with-algae.html) - 青鳉鱼(Oryzias latipes)对藻类资源的生态适应性策略,充分展现出其对栖息环境的高度适应能力与生存灵活性。以下将从食性选择、栖息地利用、繁殖策略、生理代谢调节及种群动态等多个维度展开详细剖析。 - [青鳉鱼的“藻类食谱”:谁是营养师?谁是隐形杀手?](https://www.leadingtec.cn/algae-diet-of-medaka-fish-who-are-the-dietitians-who-are-the-invisible-killers.html) - 在清澈的水域中,青鳉鱼的成长与健康,与水中藻类的种类息息相关。有的藻类像“绿色营养师”,为小鱼提供能量与保护;有的却像“隐形杀手”,暗中威胁它们的生存。这些微小藻类的组合,如同水中的“食谱”,直接决定了青鳉鱼的命运。 - [光语利用光生物反应器培养雨生红球藻](https://www.leadingtec.cn/haematococcus-pluvialis-3.html) - 利用光生物反应器培养雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)是获取天然虾青素的核心技术 - [微藻与工业烟气碳捕集集成技术研究进展](https://www.leadingtec.cn/microalgae-and-industrial-flue-gas-carbon-capture.html) - 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。 - [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](https://www.leadingtec.cn/microalgae-biofilm-technology.html) - 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 - [光语生物科技的工厂废气养藻系统方案取得巨大成功](https://www.leadingtec.cn/microalgae-are-cultivated-in-the-waste-gas-of-the-factory.html) - 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 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。 - [微藻在哪里买便宜?](https://www.leadingtec.cn/microalgae-price.html) - 微藻在哪里买便宜? 微藻哪里买便宜?一篇文章帮你省下30%预算! 无论是实验室需要藻种,还是养殖户 - [水中的黄金搭档:青鳉鱼与藻类的生态协奏曲](https://www.leadingtec.cn/golden-partners-in-water-the-ecological-concerto-of-medaka-fish-and-algae.html) - 一群青鳉鱼轻盈游动,它们身披银鳞,穿梭于摇曳的藻丛之间。这看似寻常的画面,实则是一场精妙的生态合作——藻类为青鳉鱼提供食物与氧气,青鳉鱼则守护藻类的生长平衡。它们的共生关系,如同自然界的“黄金搭档”,维系着水域生态的健康运转。 - [小鱼与藻类的生命契约:一场跨越亿万年的进化共舞](https://www.leadingtec.cn/the-life-pact-between-small-fish-and-algae-an-evolutionary-dance-across-hundreds-of-millions-of-years.html) - 在清澈的溪流中,一群青鳉鱼轻摆尾鳍,穿梭于摇曳的藻丛之间。这看似寻常的画面,实则是自然谱写的一曲进化史诗——藻类为小鱼提供食物与氧气,小鱼为藻类清理家园、传递养分。它们的共生关系,如同古老契约,维系着水域生态的平衡。而这份契约的密码,就藏在微小的营养循环与亿万年的协同进化中。 - [2015年微藻柴油将迈上万吨级](https://www.leadingtec.cn/microalgae-diesel.html) - 微藻生物柴油成套技术各项研究进展顺利,可望明年建成中试装置,2015年建成万吨级工业生产装置,比原计划提前5年。 - [两种新发现的高“产油率”的微藻藻种](https://www.leadingtec.cn/high-oil-yield-microalgae.html) - 欧盟第七研发框架计划(FP7)资助1430万欧元,由爱尔兰(总协调)、英国和土耳其跨学科科技人员组成的欧洲MABFUEL研发团队,覆盖第二代海藻生物质燃料研发创新的整个价值链,研发目标是实现高效优化的海藻生物质燃料生产及产业化。 - [新能源-海藻炼油](https://www.leadingtec.cn/refining-oil-from-seaweed.html) - 据报道,微藻是指一些微观的单细胞群体,是最低等的、自养的释氧植物。它是低等植物中种类繁多、分布极其广泛的一个类群。无论是在海洋、淡水湖泊等水域,或在潮湿的土壤、树干等处,几乎在有光和潮湿的任何地方,微藻都能生存。微藻制油是通过光合作用,将二氧化碳转化为微藻自身的生物质,从而固定了碳元素,待微藻自身的碳物质转化为油脂后,进而利用物理和化学方法把微藻细胞内的油脂转化到细胞外,提炼加工后生产出生物柴油。 - [在家培养收获螺旋藻](https://www.leadingtec.cn/cultivate-spirulina.html) - 家养螺旋藻廉价、安全而且比其他食物更有营养,如果你吃得惯螺旋藻粉的味道的话,那么肯定会对螺旋藻超级食物家养系统(Home Grown Spirulina Superfood Systems)感兴趣。 - [中科院藻类生物学重点实验室启动仪式举行](https://www.leadingtec.cn/algae-laboratory.html) - 7月29日上午,中国科学院藻类生物学重点实验室启动仪式暨第一次学术委员会在中国科学院水生生物研究所召开 - [欧盟利用对地观测系统预测海洋藻类风险](https://www.leadingtec.cn/predict-the-risk-of-algae.html) - 研发团队针对各海藻繁殖“敏感区”发展的预期,提出的预防解决方案,业已获得初步成果,可有效控制海洋藻类的发展势头。研发团队正在加速海洋藻类繁殖知识的积累,希望早日彻底根治海洋藻类泛滥带来的各种风险。 - [藻类能源研究设备--光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/photobioreactor.html) - 客户案例:藻类能源研究设备--光生物反应器 - [一种有益的微生物——光合细菌](https://www.leadingtec.cn/photosynthetic-bacteria-3.html) - 光合细菌(简称PSB)是以光为能源,以CO2或有机物为碳源,以硫化氢等为供氢体,进行自养或异养的一类原核微生物的总称,广泛分布于自然界的土壤、水田、沼泽、湖泊和江海等处,具有固氮、产氢、固碳和脱硫等多种生理生化功能,在自然界的物质循环中起着非常重要的作用。根据光合细菌所含光合色素和电子供体的不同而分为产氧光合细菌(蓝细菌、原绿菌)和不产氧光合细菌(紫色细菌和绿色细菌)。 - [青岛能源所布朗葡萄藻培养研究取得新进展](https://www.leadingtec.cn/research-on-brown-staphyllum.html) - 布朗葡萄藻因可合成长链烃,且大部分分布在细胞外壁而易于提取等优点,被认为是比产油微藻更接近石化原料的理想微藻。然而,该藻在传统液体培养条件下生长极为缓慢。 - [藻类塑料为塑料包装行业带来新机遇](https://www.leadingtec.cn/algal-plastic.html) - 2012包装博览会上,Dordan Manufacturing展示了Algix推出的首例热成型藻类塑料样品。一年过去,在新一届包装博览会即将来临之时,Dordan和Aglix宣布了此项目的进展情况。 - [西班牙加那利群岛科研所推动微藻类鱼饲料项目](https://www.leadingtec.cn/microalgae-fish-feed.html) - 西班牙加那利群岛科技研究所(ITC)近期推动了一个项目,从微藻生物质或其衍生物开发新的产品,并刚刚开始销售用于制造鱼饲料的原料。 - [按需开发的生物培养光反应器](https://www.leadingtec.cn/development-on-demand.html) - 上海光语生物科技有限公司积累了较多的客户研究设备配合使用的经验,在研究人员从事藻类研究的时候,可以提供一些参考方案和建议,避免研究人员走弯路,更快专心于实验过程和结果。 - [西班牙试验用藻类利用污水生产甲烷燃料](https://www.leadingtec.cn/algal-methane.html) - 西班牙试验用污水生产燃料,这种污水生产燃料的技术,是利用大型污水槽中的藻类,吸收二氧化碳、光、水及氮、磷等养分行光合作用,产生氧气,使污水中的细菌分解有机物质并净化污水,再集中微型藻类剩余的有机物质置于锅中蒸煮,生成甲烷天然气。 - [微藻制油新思路](https://www.leadingtec.cn/new-ideas-for-oil-production-from-microalgae.html) - 研究表明,采用磁性纳米颗粒能够对小球藻、布朗葡萄藻、微拟球藻进行高效的细胞采收,回收率达到95%以上,颗粒用量因微藻细胞的大小及表面特性而有所差异。 - [微藻养殖减排二氧化碳废气试验系统试运行成功](https://www.leadingtec.cn/microalgae-emission-reduction.html) - 微藻作为可以进行固碳的生物之一,具有光合速率高、繁殖快、适应环境性强大等优点。日前,由中国科学院青岛生物能源与过程研究所与新疆庆华集团合作开发的微藻养殖减排煤化工二氧化碳废气试验中试系统试运行成功。 - [培养基的常规配制程序](https://www.leadingtec.cn/preparation-of-culture-medium.html) - 正确掌握培养基的配制方法是从事藻类实验工作的重要基础,由于微生物种类及代谢类型的多样性,因而用于培养微生物培养基的种类也很多,它们的配方及配制方法虽各有差异。但一般培养基的配制程序却大致相同,例如器皿的准备,培养基的配制与分装,棉塞的制作,培养基的灭菌,斜面与平板的制作以及培养基的无菌检查等基本环节大致相向。 - [浅水道微藻养殖池](https://www.leadingtec.cn/shallow-water-channel-aquaculture-pond.html) - 自上世纪50年代起,浅水道池就用来培养微藻。在工程和操作方面已积累了大量经验。最大的浅水道养殖设施占地440,000 m2。这个设施由Earthrise公司使用来生产蓝藻,后者可添加到食品中。 - [“多面手”蓝藻可将CO2转为五种燃料](https://www.leadingtec.cn/cystis-6803.html) - 美国华盛顿大学圣路易斯分校的研究人员在微生物世界中,找到了一个具有多面手能力的绿藻种类,其通过光合作用可固定或吸收二氧化碳(CO2),生产出乙醇、氢、正丁醇、异丁醇和潜在的生物柴油,犹如以一顶五的“超级巨星”,既有助于减缓全球变暖,又可维持能源供应。该研究结果发表在最新一期的学术刊物《海洋药物》上。 - [微量元素溶液配方](https://www.leadingtec.cn/trace-elements.html) - 藻类培养用到很多微量元素溶液,以下是主要的几种微量元素溶液配方 - [维生素溶液配方](https://www.leadingtec.cn/vitamin-solution-formula.html) - 藻类培养用到很多维生素溶液,以下是主要的几种维生素溶液配方 - [培养液成分](https://www.leadingtec.cn/components-of-culture-medium.html) - 单细胞藻类培养液的成分有下列七类。 - [生物燃料排碳:不只是平衡](https://www.leadingtec.cn/biofuels-emit-carbon.html) - 藻属于一类神奇的“负碳”燃料,能把碳从大气中抽出并一劳永逸地封锁起来。其中倒也没什么深奥的原理——你栽种某种植物(在这里是藻类),待它们从空气中吸收一定的CO2,将它们的油份榨出,就能得到碳含量丰富的残渣。它们正是“负碳燃料”的关键。如果将这残渣中的碳贮存起来,暂时阻止它们分解到空气中,空气中CO2的减少量就会超过这些生物燃料的排放量。 - [人工海水的配置配方](https://www.leadingtec.cn/artificial-seawater-formula.html) - 上海光语生物科技有限公司介绍三种主要的人工海水配方和配置方法 - [藻类取暖](https://www.leadingtec.cn/algae-heating.html) - 房屋的外墙就像是一个巨大的鱼缸,里面生长着特种藻类。这不是水族馆,而是德国科学家发明的一种节能环保的创新建筑,它不但能给房屋供暖,还可以产生并存储再生能源。 - [光生物反应器-植物工厂必备设施](https://www.leadingtec.cn/plant-factory-facilities.html) - 上海光语生物科技有限公司制造的光生物反应器设备和设施将成为植物工厂必备的装置,以合理利用工厂内的水资源和肥料 - [过程工程所在磁性分离技术采收微藻方面取得进展](https://www.leadingtec.cn/magnetic-separation.html) - 要实现微藻的能源价值,需要将微藻细胞从培养液中分离富集,由于微藻个体微小、浓度低,导致采收处理量大、难度高。磁分离技术由于洁净、节能、高效等优点,它的应用已经渗透到生物和医学等领域,开发用于微藻采收的磁性絮凝剂并对采收工艺条件进行优化具有重大意义。 - [城市屋顶的螺旋藻种植](https://www.leadingtec.cn/algae-cultivation-on-the-roof.html) - 含有丰富营养价值、被誉为“超级食品”superfood的 螺旋藻(spirulina),通常是以药丸状、片状或粉状方式在市面上销售。而如今泰国一家高科技农业公司EnerGaia 培植出 新鲜的螺旋藻,可直接生吃寸土如金的城市里 大量生产而 “不占地方”。 同样的培养方案,可以采用上海光语生物科技有限公司的薄膜袋+网格布方案,欢迎来电咨询。 - [螺旋藻带动治沙产业链发展](https://www.leadingtec.cn/spirulina-for-sand-control.html) - 热电厂还将发电排放的洁净烟气作用于螺旋藻的生产,替代传统养殖所用的碳酸氢钠和部分养料。实验证明,生物质烟气二氧化碳培养出的螺旋藻,产量和质量都有了大幅度提升。 - [国际藻类大会在汉堡举行](https://www.leadingtec.cn/international-algae-congress.html) - 国际微藻类的专家们汇集在汉堡举行的第7次国际藻类大会。大会上交流了最近的研究结果、呈现了创新的技术并讨论了实际应用。选出的专家委员会还确认了最佳资深研究员、最佳初级研究员和藻类产业中最具创新性的公司。 - [颗石藻仿生设计--3D打印的球形齿轮套件](https://www.leadingtec.cn/coccolithophore-spherical-gear.html) - 纽约Proxy Design Studio最近设计了一款名为Mechaneu的球形3D打印齿轮套件。做藻类研究的技术人员会发现这个创造非常像颗石藻,这是对颗石藻的一种仿生学设计。 - [藻类、微生物常规电镜样品制备标准方法](https://www.leadingtec.cn/electron-microscope-sample-preparation.html) - 藻类、微生物、菌类常规电镜样品制备包括常温化学双固定、常温脱水包埋、常规超薄切片、普通电镜观察几个步骤。样品制备过程历时约一周,超薄切片经醋酸双氧铀和柠檬酸铅染色后,电镜观察。所有操作均按照以下流程进行。 - [巴斯德研究所](https://www.leadingtec.cn/pasteur-institute.html) - 巴斯德研究所,不仅微生物出名,其PCC系列微藻也是其代表作,在全世界得到广泛研究 - [普渡大学蓝藻实验室](https://www.leadingtec.cn/purdue-university-cyanobacteria.html) - 普渡大学蓝藻实验室,对蓝藻Cyanobacterial感兴趣的人注意了,在这儿你几乎可以找得到你所需要的与蓝藻有关的一切东西,图片、介绍、研究热点、实验方法、培养基.......当然,还有最全的蓝藻网站链接 - [藻类世界](https://www.leadingtec.cn/algal-world.html) - 南非西开普大学藻类世界http://www.botany.uwc.ac.za/algae/ - [甲藻细胞周期调控](https://www.leadingtec.cn/dinoflagellate-regulation.html) - 细胞周期蛋白可能在细胞周期调节及赤潮爆发过程中起着重要的作用,它们通过调节细胞周期进程,特别是G1期向S期的进程,进而调控细胞的分裂、增殖。因而通过研究甲藻赤潮爆发过程中细胞周期调控基因和蛋白水平对揭示赤潮爆发的分子机制具有重要意义。 - [藻类叶绿素的检测方法](https://www.leadingtec.cn/chlorophyll-detection.html) - 叶绿素a的测定是监测水体中浮游生物现存量,其方法简便,快捷;其方法为一个常用的测定浮游植物现存量方法,而且,叶绿素a值通过一定的换算,也可指示初级生产量的大小. - [藻类原油:百万年自然进程被浓缩成几分钟](https://www.leadingtec.cn/algae-crude-oil.html) - 美国西北太平洋国家实验室(PNNL)的研究团队一口气完成了这个制作过程,他们从整个试验所需的大量湿海藻开始,经过不间断地处理水分、藻类以及所有的中间产物,甚至是350 ℃ 和3000 psi 的高温高压条件控制,最终浓缩出了藻类原油。 - [光语食用级别高纯度蛋白核小球藻藻粉](https://www.leadingtec.cn/light-whisper-edible-grade-high-purity-protein-nucleus-chlorella-algae-powder.html) - 检测仅对样品负责,因为批次不同,每次测量结果稍有区别 光语食用级别高纯度蛋白核小球藻藻粉 - [蛋白核小球藻成分表?蛋白核小球藻产品?蛋白核小球藻起源?蛋白核小球藻直径?蛋白核小球藻作用?蛋白核小球藻图片?](https://www.leadingtec.cn/chlorella-protein-nucleus-ingredient-list.html) - 蛋白核小球藻成分表?蛋白核小球藻产品?蛋白核小球藻起源?蛋白核小球藻直径?蛋白核小球藻作用?蛋白核小球藻图 蛋白核小球藻凭借其20亿年延续的古老基因,形成了独特的营养与功能特性,从救荒食品到太空粮源,从排毒保健品到污水处理器材,其跨领域价值正被持续发掘。需注意:市售产品存在普通小球藻冒充现象,且孕妇、婴幼儿等群体需谨慎使用。 - [什么是生物柴油?生物柴油来自哪里?微藻为什么可以做生物燃油?](https://www.leadingtec.cn/microchlorella-is-used-for-biodiesel.html) - 什么是生物柴油?生物柴油来自哪里?微藻为什么可以做生物燃油? 什么是生物柴油? 生物柴油是指生物油 - [新手如何使用光语生物微囊藻毒素试剂盒?使用光语生物微囊藻毒素试剂盒要注意什么?](https://www.leadingtec.cn/how-to-use-the-guangyu-bio-microcystin-kit.html) - 新手如何使用光语生物微囊藻毒素试剂盒?使用光语生物微囊藻毒素试剂盒要注意什么? 光语生物微囊藻毒素试剂 新手如何使用光语生物微囊藻毒素试剂盒?使用光语生物微囊藻毒素试剂盒要注意什么? - [为什么选择光语微囊藻毒素检测试剂盒?](https://www.leadingtec.cn/why-choose-the-lightlanguage-microcystin-assay?.html) - 光语生物微囊藻毒素试剂盒常见20个问题解答 微囊藻毒素检测试剂盒作为一种快速检测工具,被广泛应用于水质 为什么选择光语微囊藻毒素检测试剂盒? - [当藻类搬家:看不见的生态危机如何威胁小鱼生存?](https://www.leadingtec.cn/when-algae-relocate-how-invisible-ecological-crises-threaten-small-fish-survival.html) - 夏日的午后,孩子们蹲在池塘边,用网兜捞起几条银光闪闪的青鳉鱼。这些不过手指长的小鱼,却在水中扮演着“生态哨兵”的角色——它们的存亡,与一类不起眼的生物“藻类”息息相关。而如今,一场因人类活动引发的“藻类搬家”危机,正悄然改写这片水域的命运 - [水产养殖户塘口藻种扩培之问题探讨](https://www.leadingtec.cn/discussion-on-the-issues-of-algae-breeding-expansion-in-aquaculture-ponds.html) - 塘口扩培小球藻,第一步:用漂白粉消毒池塘水或自来水。第二步:加入培养基后用大苏打中和。第三步:接种,看到淡绿色即可。受到反馈,集中起来有以下几个问题: - [“另类”养藻——固定化贴壁法](https://www.leadingtec.cn/alternative-algae-cultivation-immobilization-adhesion-method.html) - “另类”养藻——固定化贴壁法 - [微藻室内空气净化(甲醛、VOCs、PM2.5)的应用研究综述](https://www.leadingtec.cn/microalgae-indoor-air-purification.html) - 一、微藻对甲醛的降解机制与效率优化 1. 代谢途径与关键酶系统 微藻通过同化与异化途径降解甲醛。同化途径中,磷 - [喜报!温州光语生物科技有限公司荣获浙江省科学技术进步奖二等奖](https://www.leadingtec.cn/guangyu-bio-won-received-the-second-prize-in-zhejiang-provincial-science-and-technology-progress-award.html) - 喜报!温州光语生物科技有限公司荣获浙江省科学技术进步奖二等奖 光语生物——创新藻类科技,引领绿色未来 喜报!温州光语生物科技有限公司荣获浙江省科学技术进步奖二等奖 光语生物——创新藻类科技,引领绿色未来 近日,浙江省人民政府正式公布去年年度科学技术进步奖获奖名单。温州光语生物科技有限公司(以下简称“光语生物”)凭借“经济微藻高效培养及高值化产品开发关键技术与应用”项目,成功斩获浙江省科学技术进步奖二等奖。这一殊荣不仅是对光语生物在藻类生物技术领域创新能力的肯定,更彰显了企业在推动绿色经济与可持续发展中的标杆作用。 - [光语光生物反应器荣获第124届巴黎国际雷平发明奖铜奖](https://www.leadingtec.cn/the-photobioreactor-won-the-124th-paris-international-repin-invention-award.html) - 咨询客服!GET光语同款光生物反应器! 光语光生物反应器荣获第124届巴黎国际雷平发明奖铜奖 ——技术 光语光生物反应器荣获第124届巴黎国际雷平发明奖铜奖 - [二氧化碳浓度对微藻的生长和油脂的积累有什么影响?](https://www.leadingtec.cn/effect-of-carbon-dioxide-concentration-on-microalgae.html) - 二氧化碳浓度对微藻的生长和油脂的积累有什么影响? 微藻固碳产生物柴油这个话题是近几年来比较热门的话题,从这几年 - [水体中没有固体藻类怎么测定叶绿素?](https://www.leadingtec.cn/how-to-measure-chlorophyll-in-algae-in-water-bodies.html) - 问:水体中没有固体藻类怎么测定叶绿素? 答:一般使用酶标仪就可以测量,简单的方法是参考光密度的检测方法,取均质 - [光合细菌培养基好用吗?](https://www.leadingtec.cn/is-photosynthetic-bacteria-medium-any-good.html) - 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[微藻间的共培养有利于低C/N条件下氮的回收](https://www.leadingtec.cn/co-culture-between-microalgae.html) - 微藻共培养被认为是提高生物量生产的可行策略,但对微藻的种间互动关系并未研究完全。在本研究中,使用两种藻类,小球 - [细菌共生系统在废水处理中实现高效的养分去除](https://www.leadingtec.cn/bacterial-symbiosis-system-treats-wastewater.html) - 在本研究中,通过将小球藻Chlorella sorokiniana与活性污泥进行共培养,构建了用于清除污染物的 - [生物质元素组成和离子交换在藻类吸附金属中的作用](https://www.leadingtec.cn/algae-adsorb-metals.html) - 利用大藻、微藻和蓝藻进行金属吸附已被广泛报道。尽管如此,目前还没有研究允许对这些生物质的性能进行直接比较,特别 - [可见光驱动的光催化剂对藻类的灭活作用](https://www.leadingtec.cn/inactivation-of-microalgae.html) - 有害藻类水华对水生生态系统和人类健康造成不利影响,引起了人们的极大关注。近年来,可见光驱动(VLD)光催化以其 - [基于藻类进行处理废水中的养分](https://www.leadingtec.cn/microalgae-wastewater-treatment-2.html) - 利用藻类培养来补充废水处理(WWT)流程,因该过程吸收养分,同时将CO2转化为生物质。因此,越来越多的关注点集 - [在平板光生物反应器中通过促进蛋白核小球藻的碳氮代谢净化水产养殖废水并生产优质蛋白质](https://www.leadingtec.cn/microalgae-wastewater-treatment.html) - 虽然利用微藻处理废水是一种经济、环保的策略,但仍面临着严格的排放标准和高价值生物质开发的挑战。在平板光生物反应 - [浙江大学周民团队 ACS Nano:口服微藻-纳米复合递送系统预防放射性损伤](https://www.leadingtec.cn/oral-administration-of-microalgae.html) - 口服微藻-纳米复合递送系统预防放射性损伤 - [微藻高效培养及高值化利用关键技术与产业化示范](https://www.leadingtec.cn/efficient-cultivation-of-microalgae.html) - [微藻抗辐射价值 开启行业高质量发展之路](https://www.leadingtec.cn/microalgae-are-resistant-to-radiation.html) - 雨生红球藻虾青素对抗辐射有一定的帮助,在电离辐射环境下,在保护人体免受自由基损害方面可以发挥关键作用。 - [利用米曲霉(Aspergillus oryzae)真菌颗粒对铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)进行生物絮凝:性能和机理](https://www.leadingtec.cn/aspergillus-oryzae.html) - 以米曲霉为基础的环保型真菌生物絮凝剂,以去除一种代表性微藻(铜绿微囊藻) - [微藻培养老化液的抑制机理与生物循环利用](https://www.leadingtec.cn/microalgae-culture-aging-fluid-2.html) - 微藻培养老化液的抑制机理与生物循环利用 - [ 索罗金小球藻处理纺织业废水并生产生物燃料](https://www.leadingtec.cn/sorokin-chlorella-treats-wastewater-from-the-textile-industry.html) - 索罗金小球藻处理纺织业废水并生产生物燃料 - [小球藻是碳排放处理的有效工具](https://www.leadingtec.cn/chlorella-and-carbon-emissions.html) - 小球藻是一种单细胞藻类,它在地球上已经存在了数十亿年。这种藻类具有独特的光合作用能力,可以将二氧化碳(CO₂)转化为有机物质和氧气。这使得小球藻成为了处理碳排放的潜在有力工具 - [丝状藻与农业用地的秘密](https://www.leadingtec.cn/filamentous-algae-and-the-secrets-of-agricultural-land.html) - 丝状藻,一种常见的藻类,在农业用地中发挥着意想不到的好处 - [微藻与小龙虾:养殖的秘密武器](https://www.leadingtec.cn/microalgae-with-crayfish.html) - 些微小的藻类不仅为小龙虾提供了丰富的营养,还对它们的生长和健康产生了许多积极的影响 - [“藻”知道:微藻在畜禽养殖场污水净化中的神奇作用](https://www.leadingtec.cn/microalgae-purify-the-sewage-of-livestock-and-poultry-farms.html) - 微藻对改善畜禽养殖场的污水起到较大的作用。微藻的存在不仅减少了环境污染,还为可持续发展提供了新的思路和途径。 - [“藻”知道:市政污水厂二级出水的净化先锋](https://www.leadingtec.cn/microalgae-purify-municipal-sewage.html) - 在环境治理的领域中,微藻正逐渐展现出其独特的魅力和重要的作用。特别是在市政污水厂二级出水的净化方面,微藻更是发挥着不可忽视的功效。 - [“藻”知道:微藻在提高小麦产量中的潜力与作用](https://www.leadingtec.cn/microalgae-improve-wheat-yield.html) - 将微藻与传统的农业措施相结合,如合理的施肥和灌溉,能够产生协同效应,进一步放大对小麦产量提高的效果。不可否认,微藻作为一种新兴的资源,为小麦产量的提升开辟了新的途径,有望在未来的农业生产中发挥重要的作用。 - [“藻”知道:微藻在生物燃料原料中的重要作用](https://www.leadingtec.cn/microalgae-are-used-in-biofuels.html) - 微藻生物燃料有望成为主流能源之一,让我们的世界更加清洁、绿色和可持续。 - [“藻”知道:微藻在医学领域中的应用](https://www.leadingtec.cn/applications-of-microalgae-in-the-medical-field.html) - 微藻富含多种营养成分,一些种类的微藻可作为营养补充剂。其所含的蛋白质、维生素、矿物质等,能够为人体提供必要的营养支持,有助于维持身体健康和促进康复。 - ["藻"知道:舞动在美容行业的神奇精灵](https://www.leadingtec.cn/microalgae-are-used-in-the-beauty-world.html) - 微藻在美容行业发挥巨大作用。不仅可以保湿皮肤,而且还能起到抗氧化、助力皮肤细胞的修复与再生的作用。 - [别再误解“藻”!藻之温度岂是20-30所能框定?](https://www.leadingtec.cn/algae-rearing-temperature.html) - 20-30 度可能是不少常见藻种较为理想的生长区间,有些藻能够在温度远超 30 度的炎热水域中倔强生长,当然在寒冷的极地或者高海拔地区,也有藻的身影,它们适应着接近甚至低于 0 度的低温,在冰天雪地中悄然绽放生命的色彩。 - [别再误解“藻”!一场无声的对话带你了解真相!](https://www.leadingtec.cn/learn-more-about-algae.html) - 光照并不是越多越好。当光照强度过高时,微藻可能会受到光抑制,导致光合作用效率下降,甚至会对其生长和生存造成不利影响。此外,光照时间和光照周期也会对微藻的生长和代谢产生影响。不同的微藻对光照的需求和适应能力也有所不同,有些微藻喜欢强光环境,而有些微藻则更适应弱光环境。 - [别再误解“藻”!为您揭秘成长背后的幕后推手](https://www.leadingtec.cn/stop-mistaking-algae.html) - 合适的酸碱度就如同为藻搭建了一个理想的舞台,让它们能够自由起舞,释放出生命的光彩。 - [别再误解“藻”!营养成分的惊人真相](https://www.leadingtec.cn/reacquaint-yourself-with-algae.html) - 蛋白质、维生素、矿物质等,这些都是藻所拥有的宝藏。许多藻种中的蛋白质含量相当可观,足以与一些高蛋白食物相媲美。维生素的种类也是繁多,为生命活动提供着重要的支持。 - [别再误解“藻”!营养盐浓度并非你所想](https://www.leadingtec.cn/nutrient-concentration.html) - 营养盐浓度就像是藻生长的一把关键钥匙,能够开启藻无限的生长潜力。 - [微藻的形态世界:多样之美 光语生物为您大揭秘](https://www.leadingtec.cn/the-morphological-world-of-microalgae.html) - 微藻的外形充满了无尽的变化。 - [光语为您介绍——美且超能的硅藻](https://www.leadingtec.cn/diatom-10.html) - 硅藻的形态之美和特异功能, - [光语为您介绍——“辉扁精灵”扁裸藻](https://www.leadingtec.cn/euglena-flatensis.html) - 扁裸藻,属裸藻门裸藻纲裸藻目裸藻科扁裸藻属。它是一些水生生物的贡献者,为养殖产业贡献自己。同时,扁裸藻还蕴含着一些潜在的药用价值。 - [光语为您介绍——太阳伞"伞藻"](https://www.leadingtec.cn/umbellifera.html) - 科学家对伞藻的研究范围较广,遍布细胞生物学、遗传学、生态等多个领域。 - [光语为您介绍——“水中繁星”原微星鼓藻](https://www.leadingtec.cn/proto-msi-drums.html) - 原微星鼓藻是鼓藻科、微星鼓藻属藻类植物。它是单细胞生物,细胞侧扁,缢缝深凹。顶缘圆、平直或平直圆形。半细胞侧面观大多呈圆形。垂直面观椭圆形、长方形。半细胞中部有时有拱形隆起。半细胞具1、2或4个轴生色素体,每1色素体具1或数个蛋白核;少数种类具6-8条带状色素体。尽管它的身形微小,但其存在却有着非凡的价值。 - [光语为您介绍——“水中翡翠”栅藻](https://www.leadingtec.cn/spiral-algae.html) - 栅藻在水产养殖中也有重要的应用价值。它细胞内含丰富的蛋白质和维生素,而且能够积累较高的虾青素,是优质的饵料生物。同时,栅藻还具有光合色素,能够进行光合作用,为水体供氧。此外,栅藻在处理污染水体时,具有安全、无二次污染的优点。 - [光语为您介绍——月亮藻](https://www.leadingtec.cn/moon-algae.html) - 新月藻是水生生态系统的组成部分之一,在物质循环和能量流动中发挥着作用。它可以通过光合作用吸收水中的二氧化碳,并释放出氧气,为其他生物提供了必要的气体环境。 - [光语为您介绍——“万绿丛中一点红”雨生红球藻](https://www.leadingtec.cn/haematococcus-rubrum.html) - 雨生红球藻可不仅仅是拥有独特的外形,它更有着非凡的作用。它是天然虾青素的优质来源,这种神奇的物质拥有着强大的抗氧化能力,如同为生命注入了一道坚实的保护屏障。 - [光语科普——探索微藻高油脂生物合成的奥秘](https://www.leadingtec.cn/microalgae-high-lipid-biosynthesis.html) - 微藻,这些微小却蕴含巨大能量的生物,具备合成高油脂的奇妙能力。 - [光语为您介绍——球状念珠藻“葛仙米”](https://www.leadingtec.cn/candida-globulus-kudzu-rice.html) - 葛仙米的价值是多方面的。既有食用价值,也有药用价值。 - [光语为您介绍——“细胞的动力源”杜氏藻](https://www.leadingtec.cn/dunaliella-2.html) - 杜氏藻属于绿藻的一种,它具有很强的耐盐性,能在高盐环境中茁壮成长。这种独特的特性使得它能够在一些特殊的水域中生存繁衍。而且,杜氏藻富含β-胡萝卜素,这种物质对于人体有着诸多益处,比如抗氧化、保护眼睛等。同时,它还含有丰富的蛋白质、维生素和矿物质等营养成分,对维持人体的正常生理功能起着重要作用。 - [光语为您介绍——“蓝眼泪”夜光藻](https://www.leadingtec.cn/blue-tears-noctilucent-algae.html) - 透过显微镜,我们会看到夜光藻的形状,宛如精巧的微型铃铛,圆润而可爱。 夜光藻虽然微小,却有着独特的价值。它们是海洋生态系统中的一部分,在食物链中也有着自己的位置。 - [光语为您介绍——“红色珍宝”紫球藻](https://www.leadingtec.cn/purple-coccus.html) - 在实际应用方面,紫球藻也表现出色。其能够产生丰富的藻胆蛋白,紫球藻蛋白质约占生物量的50%,其中84%为藻胆蛋白,特别是B-藻胆蛋白性质稳定,这种蛋白不仅含量高,而且性质稳定。藻胆蛋白在生物化学、医学研究等领域都有着潜在的应用价值。紫球藻细胞还能积累大量的多糖,紫球藻细胞可积累20%-50%生物量的多糖,该多糖是由木糖、葡萄糖、半乳糖等单糖构成的多聚体,具有独特的胶体性能,粘度大,其结构与褐藻胶、褐藻淀粉相似。这些多糖在食品、化工等行业可能有重要用途。此外,紫球藻的脂肪酸组成中,有相当比例的多不饱和脂肪酸,其中脂肪酸约占生物量的9.5%,50%以上为不饱和脂肪酸。这对于营养和健康领域有着积极意义。 - [光语科普——微藻在医学领域中的创新应用](https://www.leadingtec.cn/innovative-applications-of-microalgae-in-the-field-of-medicine.html) - 微藻在医学领域上的贡献令人瞩目。 - [光语为您介绍——拥有“矽藻”之称的褐藻](https://www.leadingtec.cn/alginic-2.html) - 小小褐藻,诸多重要价值。 - [光语为您介绍——独特而微小的“卵圆藻”](https://www.leadingtec.cn/ovalella.html) - 卵圆藻的应用价值不容小觑。在水产养殖领域,它是一位重要的“参与者”。卵圆藻含有丰富的虾青素,其虾青素含量可达19mg/L,可以提升养殖动物免疫力、抗病力,提升养殖动物状态。适量的卵圆藻可以作为天然饵料,为水产动物提供丰富的营养,促进它们的生长发育,有研究表明卵圆藻干物质蛋白质含量高达50%-60%,可以用来做饲料植物蛋白的添加,也是水产动物茁壮成长的重要支撑。同时,卵圆藻在维持水体生态平衡方面也发挥着关键作用。它通过光合作用吸收二氧化碳,释放出氧气,为水中生物创造了良好的生存环境,有助于保持水体的稳定和健康。 - [光语为您介绍——藻中“绿丝绦”](https://www.leadingtec.cn/green-silk.html) - 鞘藻在生态系统中有着重要的作用。它可以作为一些水生动物的食物来源,为它们提供必要的营养物质,维持着水生生物链的平衡。同时,鞘藻对于水质也有着一定的指示作用。在一些较为清洁、适宜的水域环境中,鞘藻能够良好地生长繁衍,而当水质受到污染或环境发生变化时,鞘藻的生存状况也会相应地受到影响,因此它可以在一定程度上反映出水质的好坏。 - [光语为您介绍——水中奇妙“星”世界](https://www.leadingtec.cn/the-wonderful-star-world-in-the-water.html) - 文章围绕盘星藻展开,描述了其形如精致小圆盘的独特形状。它在生态系统中有重要价值,为水生生物提供氧气并维持平衡。对科学家而言,是蕴含奥秘的宝库,有助于研究生态规律。在艺术领域也能激发灵感。它让我们感受到生命的神奇与坚韧,在不同水域安静生长繁衍。 - [光语科普——鲍鱼养殖的神奇“魔法液”:硅藻藻液](https://www.leadingtec.cn/diatom-algae-liquid.html) - 摘要:本文聚焦于硅藻藻液在鲍鱼养殖中的应用。硅藻作为一种富含多种营养物质的单细胞藻类,正成为鲍鱼养殖的新选择。在温州,众多养殖户采用硅藻藻液喂养鲍鱼成效显著,其不仅能加快鲍鱼生长速度、提高产量,还能改善品质与口感,增强免疫力,减少疾病。不过,硅藻藻液养鲍鱼也面临一些问题,如培养需特定技术和设备,小型养殖户操作有难度,质量和稳定性有待保障,成本较高等。对此,温州的科研机构和企业积极行动,优化培养工艺和配方,研发新设备,企业还与养殖户合作提供支持和培训。总之,硅藻藻液养鲍鱼前景广阔,有望促进鲍鱼养殖业可持续发展,未来将在更大范围得到应用和推广。 - [光语为您介绍——神奇的小眼虫](https://www.leadingtec.cn/magical-little-eyeworms.html) - 本文主要介绍了被称为小眼虫的裸藻。首先描述了裸藻独特奇妙的形态,身体呈纺锤形,体表无细胞壁,透明柔软似灵动水晶,细胞质充满如绿色宝石般的叶绿体,前端有能感知光线的红色眼点。接着阐述了裸藻的重要价值,它是生态系统食物链的重要一环,为小型水生动物提供食物,维持水域生态平衡;是科研的绝佳对象,助力在细胞生物学和遗传学等领域取得突破;在医学领域有巨大潜力,富含营养成分,某些成分对人体健康有益;在环保方面能吸收氮、磷等,改善水质。最后强调裸藻虽微小却价值巨大,让我们明白每个生命都有意义,应去探索其秘密,保护生命世界,感受大自然的奇妙与伟大。 - [光语科普——探寻微藻在眼睛中的奇妙作用](https://www.leadingtec.cn/the-marvelous-effects-of-microalgae-in-the-eyes.html) - 眼睛是感知世界的窗户,微藻在眼部健康领域崭露头角。作为古老生物,微藻富含多种有益成分。研究发现其某些成分能抗氧化、抗炎并保护视网膜细胞。类胡萝卜素和叶黄素可吸收蓝光、减少视网膜损伤,微藻来源的叶黄素生物利用度高。多糖有抗炎作用,能预防炎症相关眼病。微藻在治疗视网膜色素变性等疾病中展现潜力,但应用仍在研究探索阶段,需大量临床试验和安全性评估。未来有望有更多微藻眼部健康产品,成为护眼重要伙伴,为光明未来助力。 - [光语为您介绍——多面角色之铜绿微囊藻](https://www.leadingtec.cn/microcystis-aeruginosa-2.html) - 本文主要介绍了铜绿微囊藻这一淡水生物。其形态精致独特,藻体和细胞多呈球形,原生质体色彩多样且多数带气囊。它偏好湖泊、池塘等有机质丰富的水体,在特定水温与 pH 值条件下迅速繁殖。分布广泛,在国内多地及全球众多国家均有出现。然而,它具有产毒特性,产生的微囊藻毒素有强肝毒性和神经毒性,大量繁殖时消耗溶解氧使水体变质,毒素还可能经食物链威胁人类健康。但在水产养殖中,它能作为饵料有一定经济价值。实际应用中要警惕其危害,尤其在饮用水源中,需对其严密监测和有效控制。总之,应科学认识和管理铜绿微囊藻,以实现人与自然和谐共生。 - [光语为您介绍——“海洋宝石”球形棕囊藻](https://www.leadingtec.cn/marine-jewel-spherical-brown-cysts.html) - 海洋中有一种独特的生物——球形棕囊藻。它通常呈完美球形,像微型气球,表面有独特纹理。其细胞结构精巧,叶绿体通过光合作用提供能量。常以群体形式出现,如珍珠项链,为海洋增添绚丽色彩。 它是海洋生态不可或缺的一环,作为初级生产者为其他生物提供食物,形成食物链基础。对海洋环境变化敏感,其数量等可作环境指标。在科学研究中具重要价值,助拓展海洋生命认知,或成新型药物和材料资源。 - [光语为您介绍——金藻仙子](https://www.leadingtec.cn/goldenweed-fairy.html) - 本文主要从形态和价值两个方面详细介绍了金藻藻种,亦称金褐藻,呈金褐色,含叶绿素和较多类胡萝卜素,多具一或二根顶生鞭毛,繁殖方式多样,有性生殖少见。其身体椭圆似珍珠,细胞壁轻薄透明,颜色金黄柔和温暖。金藻仙子摇曳身姿如优雅舞者,群舞美不胜收。它们不仅美丽,价值更是无可估量。在水生生态系统中,金藻通过光合作用提供氧气,是浮游动物和小型鱼类的食物,维持生态平衡。在水产养殖中,可作饲料添加剂促生长、净化水质。此外,金藻在医学和工业领域也有潜在应用价值,含有的生物活性物质可能有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等功效。金藻仙子在水生世界角色重要,我们应保护它们和水生生态环境。 - [光语为您介绍——“环境晴雨表”之色球藻](https://www.leadingtec.cn/chromococcus.html) - 本文主要从色球藻的形态及价值两个方面进行了描述。色球藻,属蓝藻门、色球藻科,多为 2、4、6 个或更多细胞组成的群体,少数为单细胞,细胞具明显胶被,呈蓝绿、淡蓝绿等色。其形态如精致绿宝石,常以群体存在,个体近似球形紧密排列成团块状,表面光滑有光泽,细胞壁清晰。细胞结构简单却精巧,含叶绿体能光合作用。色球藻价值不可估量,在生态系统中是初级生产者,为其他生物提供氧气和有机物质,维持生态平衡;对环境变化敏感,能作环境监测指标;在科学研究中,其生理特性和遗传信息有助于了解生命奥秘和进化历程,简单结构和代谢方式为探索生命规律提供线索;在生物技术方面有潜在应用前景。总之,色球藻以独特形态和价值在大自然中演绎精彩,引领我们追寻生命真谛。 - [光语为您介绍——“水中一霸”鱼腥藻](https://www.leadingtec.cn/ba-anabaena.html) - 本文主要介绍了被称为“水中一霸”的鱼腥藻。它是一种蓝藻,细胞呈丝状,由短圆柱形细胞连接,丝状结构有时相互缠绕。其被如此称呼是因强大的生存和繁殖能力,能适应各种水环境,且光合作用高效,在弱光水域也能生长。从价值应用看,在农业中可作天然生物肥,固定氮元素提高土壤肥力助农作物生长;环保上能治理污水,吸收有害物质净化水质。生物技术领域中,科学家研究用其生产生物燃料和生物塑料等。不过,鱼腥藻大量繁殖可能过度生长形成水华,影响水体美观、降低氧含量和其他生物生存。但不能忽视其积极作用,合理利用和管理,它能成为宝贵资源。总之,鱼腥藻形态独特,价值多样,地位重要,应深入研究探索以更好服务人类。 - [光语科普——微藻在公共设施中的奇妙应用](https://www.leadingtec.cn/wonderful-applications-of-microalgae-in-public-facilities.html) - 本文探讨了微藻在公共设施领域的奇妙应用。微藻作为古老生物,具备强大光合作用,能吸收二氧化碳转化为有用物质,在改善公共环境质量上作用显著。城市公共建筑中的微藻生物幕墙,能提供能源、降低室内温度和净化空气。公共交通设施中,微藻能源板可自给电力,其在污水处理方面也表现出色,实现水资源循环利用。在公园、休闲场所、体育场馆等,微藻在生态调节、制作可降解设施、提供节能照明等方面均有应用。然而,微藻应用面临生长繁殖条件的精确控制、大规模应用成本高等挑战。尽管如此,其应用前景广阔,随着技术进步和成本降低,未来将有更多创新公共设施出现,为人们创造绿色可持续生活环境,带来更多福祉。 - [光语为您介绍——“微生物界的穿山甲”:黄裙藻](https://www.leadingtec.cn/yellow-coat-algae.html) - 黄群藻是水域中需显微镜下才能看清的奇妙微生物。其形态精美,细胞通常呈球形或椭圆形,有薄细胞膜,内部含细胞核、叶绿体等细胞器。叶绿体鲜绿,叶绿素等色素分子能吸收光能进行光合作用。黄群藻常聚集成多种形态的群体,增加水中稳定性,利于物质交换和信息传递。 黄群藻应用价值显著,在生态系统中是食物链基础,通过光合作用为水生生物提供食物,参与物质循环和能量流动,维持生态平衡。在水产养殖中是优质天然饵料,能提高鱼苗生长速度和成活率。在环境保护方面可净化水体污染物,用于生态修复。也是科研的重要材料,助于研究细胞、遗传和生态等学科。 但黄群藻生长繁殖受水温、光照、营养盐浓度等环境因素影响,开发利用其价值时需考虑这些因素,采取科学合理方法,实现可持续利用。未来,随着科技进步和研究深入,黄群藻有望带来更多惊喜和福祉。 - [光语为您介绍——席藻](https://www.leadingtec.cn/sphylla.html) - 摘要:本文主要介绍了不太为人熟知但充满神秘色彩的席藻。首先描述了席藻形态独特美丽,细胞呈扁平圆盘状紧密相连如席子。接着阐述了其重要价值,是生态系统初级生产者,能进行光合作用为其他生物提供食物,还能净化水质,且有药用价值。在生物工程领域,席藻潜力巨大,可经基因工程改造高效生产生物燃料,其在生物材料研发方面也前景广阔。然而,目前对席藻的研究和利用尚处初级阶段,还存在诸多技术和应用问题待解决。为此需要跨学科团队合作,共同探索挖掘其潜力,相信未来席藻将在多领域为人类带来惊喜和福祉,为构建绿色可持续世界贡献力量。 - [光语为您介绍——神奇的梭梨甲藻](https://www.leadingtec.cn/amazing-dinoflagellates-of-chestnut.html) - 本文介绍了海洋生物梭梨甲藻。它属于双鞭毛虫门横裂甲藻纲,形态呈梭形,虽个体微小但结构精致,无鞭毛,靠调节浮力在水柱中移动,细胞含多种色素体能进行光合作用。其显著特征是生物发光,利用荧光素和荧光素酶,大量聚集受干扰时会形成美丽景象。发光不仅美观,还具生存意义,如“防盗警报”假说所认为的能降低被捕食风险。梭梨甲藻有一定价值,在海洋生态中是食物链基础环节,为其他生物提供食物;其发光机制为科学研究提供模型,助于理解能量转换和信号传递;其种群数量和分布可作海洋生态监测指标。培养中它每 5 至 7 天无性繁殖,是自养生物。总之,梭梨甲藻虽微小却奥秘与价值巨大,深入研究有益探索海洋奥秘和资源利用。 - [光语为您介绍——束丝藻](https://www.leadingtec.cn/fascicularia.html) - 本文主要介绍了束丝藻这一神秘的水中生物。束丝藻是丝状蓝藻,由串珠状排列的细胞形成细长丝状体,细胞呈圆柱形,有细胞壁、细胞质和细胞器,颜色通常为蓝绿色或橄榄绿,其形态会因环境和生长阶段而异。在生态系统中,束丝藻是重要初级生产者,为其他生物提供食物,还能净化水质、吸收氮磷,缓解水体富营养化。此外,在科学研究中意义重大,有助于了解藻类生长等机制,为新技术和环保策略提供依据。但束丝藻大量繁殖也有问题,如过度生长形成水华,消耗氧气、产生毒素,威胁水生生物和人类健康。因此要加强水体环境监测管理,实现对其科学利用和有效管理,发挥其价值,服务人类与自然。 - [光语为您介绍——莱茵衣藻](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-3.html) - 本文主要介绍了莱茵衣藻这一微小生物的显著特点、巨大价值与多样功能。莱茵衣藻是单细胞绿藻,呈球形或椭圆形,直径 5 至 10 微米,细胞壁轻薄透明,叶绿体充满活力,具备光合作用能力。它在科研领域是研究光合作用、细胞周期等的理想模式生物,其研究有助于深入理解光合作用机制,为提高农作物光能利用效率提供理论基础。在医药领域,可用于生产药用蛋白和生物活性物质,具有抗氧化、抗炎等作用。在环境保护方面能净化水质,在生物能源领域可转化为生物柴油,在食品工业中能作添加剂或营养补充剂,在水产养殖中是优质饵料。总之,莱茵衣藻在生物学、医学、环境科学、能源及食品工业等多领域发挥重要作用,随着科技进步,其应用有望不断拓展,为人类带来更多福祉,成为解决能源、环境和健康问题的重要力量。 - [光语科普——微藻在水产养殖中的重要应用](https://www.leadingtec.cn/important-applications-of-microalgae-in-aquaculture.html) - 本文主要介绍了微藻在水产养殖中的重要应用。微藻能通过光合作用立体增氧,养殖户需确保藻类种群形成稳定生态,避免因某一种藻类短时间爆发形成水华。微藻可吸收利用游离态的氨和亚硝酸盐等有毒物质,还能调节水体微生物平衡。在水产动物苗种培育中,微藻营养丰富,含蛋白质、维生素及微量元素,能促进苗种生理机能,如鱼腥藻能提高对虾生长速度和抗病害能力。多种微藻混合调控有利于营养均衡供给,且微藻还可用于饲喂次级饵料,促进苗种行业发展和育苗技术进步。未来,微藻在水产苗种培育中会发挥更重要作用,助力构建绿色高效循环水产养殖模式。 - [尾水应用:菌藻共生在工厂尾水处理中的应用](https://www.leadingtec.cn/fungal-and-algae-symbiosis-treatment-plant-tail-water.html) - 本文探讨了菌藻共生技术在工厂尾水处理中的应用。随着工业化发展,传统尾水处理方法存诸多问题,而菌藻共生技术因高效、环保、节能等优点展现广阔前景。菌藻共生指细菌和藻类在特定环境下共同生长、相互作用,二者协同去除和转化污染物。细菌能分解有机物、进行氮转化和吸附固定重金属,藻类通过光合作用提供氧气、吸收氮磷等营养物质及吸附富集重金属,并与有机污染物反应。该技术优势明显,能高效去除多种污染物,运行成本低,环境友好且可资源化利用。实际应用中主要有悬浮式、固定化和膜式菌藻共生系统,分别有各自优缺点。为更好发挥其作用,需加强研究开发,如深入探究作用机制、优化体系条件、开发固定化技术与载体材料、探索与其他技术组合应用等。总之,菌藻共生技术潜力巨大,为工业废水处理提供新思路,未来有望发挥更重要作用,促进可持续发展。 - [尾水处理(一):菌藻共生系统在造纸行业尾水中的应用](https://www.leadingtec.cn/tefengal-alge-simby-ossis-sistmtritz-domestic-terwater.html) - 造纸行业产生大量废水,未经有效处理排放会严重污染环境,高效环保的尾水处理技术成为重要课题。菌藻共生系统作为新兴生物技术在其中展现巨大潜力。 该系统由相互依存、作用的细菌和藻类构成,形成复杂稳定的生态平衡,具有高效、节能、低耗优点。在造纸尾水处理中,通过细菌分泌酶分解大分子有机物,藻类吸收小分子有机物,去除有机物;细菌硝化和反硝化去除氮,藻类吸收磷,去除氮磷营养物质;藻类和细菌吸附、络合吸收重金属有害物质。 实现其有效应用要注意:根据废水特点选择和培养合适菌藻种类;精确控制温度、光照、pH 值、溶解氧等反应条件;定期监测水质指标,调整参数,维护系统运行。菌藻共生系统优势显著,能达标处理废水,成本低、能耗少、环保,未来有望在造纸尾水处理中发挥更重要作用,推动行业可持续发展与环保。 - [尾水处理(三)——菌藻共生系统在日常生活尾水中的应用](https://www.leadingtec.cn/the-fungal-algae-symbiosis-system-treats-domestic-tail-water.html) - 本文探讨了菌藻共生系统在日常生活尾水处理中的应用。日常生活污水含有有机物、氮、磷等多种污染物,传统处理方法有能耗高、易二次污染等问题,菌藻共生系统提供了更环保可持续的方案。菌藻相互依存,藻类光合作用为细菌提供氧气并吸收氮磷,细菌分解有机物,部分还能转化氮。该系统具诸多优势,如生态友好、能耗低、成本低,产生的藻类生物质有经济价值。实际应用形式多样,如生物膜反应器和开放式池塘,但要控制光照等关键因素以保稳定运行和良好效果。尽管面临藻类和细菌生长受季节和水质影响、藻类生物质回收利用技术不完善等挑战,其应用前景仍广阔。未来随着研究和技术创新,这一系统有望在污水处理领域发挥更重要作用,实现污水净化与资源回收利用,助力可持续发展和美丽家园建设。 - [尾水处理(四)——菌藻共生系统处理尾水的基本原理](https://www.leadingtec.cn/the-fungal-algae-symbiosis-system-treats-the-tail-water.html) - 本文主要论述了菌藻共生系统在尾水处理方面的原理、应用、优点、挑战及前景。菌藻共生是细菌和藻类相互协作的复杂生态体系,尾水中的有机污染物被细菌分解为铵盐、磷酸盐和二氧化碳等,藻类通过光合作用将二氧化碳转化为有机物并释放氧气,二者协同实现污染物去除和水质净化。该系统除能去除有机物和营养物质,还能促进悬浮颗粒絮凝沉淀、吸附重金属。实际应用中,构建和运行需考虑光照、温度、pH 值等多种因素,且在处理不同尾水时具有适应性和灵活性。但也面临筛选培养高效菌藻组合、确保系统稳定运行及藻类收获处理等挑战。尽管如此,菌藻共生系统作为潜力技术为水资源问题提供新思路,随着研究和技术完善,有望在未来发挥更重要作用,创造更清洁可持续的生态环境。 - [光语为您介绍——角毛藻](https://www.leadingtec.cn/ceratocophylla.html) - 本文主要介绍了硅藻中常见的一类,角毛藻。角毛藻属于硅藻门,细胞呈扁椭圆形,壳面多为椭圆形,常借角毛形成链状或相互连接。它种类繁多、分布广泛,在我国近海是重要的浮游硅藻。 角毛藻生活在海水、半咸水及极少数淡水中,适宜 10℃至 39℃生长,25℃至 35℃最宜。其繁殖方式多样,包括形成复大孢子、休眠孢子和有性繁殖。 角毛藻是许多海洋动物的饵料生物,在海洋浮游生物中地位重要,但也可能在某些情况下危害水质或水生生物。常见种类如洛氏角毛藻、窄细角毛藻、牟氏角毛藻等。 中国科学院海洋研究所陈楠生课题组研究发现,胶州湾角毛藻多样性可能被严重低估。在南美白对虾养殖中,角毛藻曾作虾苗开口料,但有自身弱点,海链藻可作为替代。总之,角毛藻对海洋生态重要,深入研究其特性和生态作用,利于了解海洋生态平衡,实际应用中要合理利用,避免负面影响。 - [光语为您介绍——衣藻](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas.html) - 摘要:本文主要介绍了名为衣藻的单细胞生物。首先描述其生物形态,如呈卵形或球形,直径约 5 - 10 微米,具有细胞壁等结构,细胞质含大型杯状叶绿体,前端有两根鞭毛。接着阐述其多样的繁殖方式,包括无性生殖和有性生殖,这使其能在不同环境迅速繁衍并保持种群稳定。衣藻是生态系统中的初级生产者,影响水体生态平衡,适宜环境中可改善水质,环境变化时可能导致水华。在科学研究中,因其单细胞、结构简单、生长周期短、易培养,成为研究细胞生物学等的理想模式生物。在生物技术领域,衣藻在生物制氧、生物燃料开发和环境监测等方面有广阔应用前景。总之,衣藻虽小却重要,未来对其研究有望带来更多成果,我们应重视对其的探索。 - [光语为您介绍——如何用好硅藻,养出高蛋白鱼虾蟹](https://www.leadingtec.cn/diatoms-cultivate-high-protein-fish-and-shrimp.html) - 本文聚焦硅藻在鱼虾蟹养殖场中的重要作用及助力鱼虾蟹优质生长的方法。指出硅藻虽微小却能量巨大,是单细胞藻类,广泛分布于淡水和海水中。其为幼体鱼虾蟹提供富含营养的天然饵料,助其发育并提高存活率;能改善水质,增加溶氧,吸收氮磷,维持水体平衡与清澈;还可稳定养殖环境生态系统,调节其他生物数量与分布。为让鱼虾蟹长得更好、富含更多蛋白质,要合理调控养殖环境,包括适宜的水体条件与适度的养殖密度;科学管理饵料,监测硅藻状况调整投喂策略;加强水质监测和调控,采取换水、添加制剂等措施;引入有益微生物与硅藻协同作用,增强鱼虾蟹免疫力和消化功能。总之,科学利用硅藻优势能创造优越生长条件,带来经济效益,推动水产养殖可持续发展,未来其应用潜力有望进一步拓展。 - [《小球藻对土壤板结的改善作用》](https://www.leadingtec.cn/ameliorating-effect-of-chlorella-on-soil-compaction.html) - 在农业生产中,土壤板结是一个常见且棘手的问题。它不仅影响农作物的生长发育,还降低了土壤的肥力和可持续利用性。然而,一种看似微小的生物 —— 小球藻,却在改善土壤板结方面展现出了巨大的潜力。 - [《微藻:金属污染地的绿色修复使者》](https://www.leadingtec.cn/microalgae-improve-metal-contamination.html) - 微藻修复金属污染地 - [海洋蓝藻与赤潮微藻:海洋中的不同生命形态](https://www.leadingtec.cn/marine-cyanobacteria-and-red-tide-microalgae.html) - 在浩瀚的海洋世界里,海洋蓝藻和赤潮微藻都是不容忽视的存在,但它们却有着诸多不同之处。 - [海洋聚球藻的研究现状](https://www.leadingtec.cn/current-status-of-research-on-marine-synechococcus.html) - 海洋聚球藻的研究现状 - [铜绿微囊藻:从环境 “隐患” 到潜在应用的新探索](https://www.leadingtec.cn/microcystis-aeruginosa.html) - 铜绿微囊藻 - [解读密集微囊藻:生态角色与应用前景之辩](https://www.leadingtec.cn/dense-microcysts.html) - 密集微囊藻应用与科普 - [解读水华微囊藻:科普价值与应用前景的深度剖析](https://www.leadingtec.cn/interpretation-of-microcystis-blooms.html) - 水华微囊藻 - [有一种"营养宝库型"藻类!它是养殖的新希望?](https://www.leadingtec.cn/algae-and-culture.html) - 钝顶节旋藻 - [神奇的雨生红球藻:天然抗氧化的瑰宝](https://www.leadingtec.cn/amazing-haematococcus-pluvialis.html) - 雨生红球藻 - [神奇空球藻:微观世界的生态瑰宝](https://www.leadingtec.cn/wonder-empty-coccus.html) - 空球藻 - [神奇的颗粒直链藻:淡水生态系统的小明星](https://www.leadingtec.cn/granular-anthophylla.html) - 颗粒直链藻,淡水种 - [神奇的短柄曲壳藻:海洋中的微小力量](https://www.leadingtec.cn/clostaceanus-breviformis.html) - 短柄曲壳藻 - [河生集星藻:微小藻类的大作用](https://www.leadingtec.cn/flurine-algae.html) - 河生集星藻 - [神奇的固氮鱼腥藻:从科普到广泛应用的新征程](https://www.leadingtec.cn/nitrogen-fixing-anaanaea.html) - 固氮鱼腥藻 - [硅藻:微小生物的大能量](https://www.leadingtec.cn/diatom-9.html) - 硅藻 - [莱茵衣藻:营养价值与健康功效的绿色宝藏](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-nutritional-value.html) - 莱茵衣藻 - [正盒形藻:海洋中的微小奇迹](https://www.leadingtec.cn/positive-box-algae.html) - 正盒形藻 - [异角形盒藻:海洋中的微观奇迹](https://www.leadingtec.cn/hetero-boxella.html) - 异角形盒藻 - [索罗金小球藻处理纺织业废水并生产生物燃料](https://www.leadingtec.cn/sorokin-chlorella.html) - 小球藻 - [提取藻油并用于生产第二代的生物柴油](https://www.leadingtec.cn/extraction-of-algal-oil.html) - Biomass Conversion and Biorefinery (IF= 4) 2024-1-16 南京 - [群落微囊藻的生物量影响其在曝气混合下向硅藻聚集体的转变](https://www.leadingtec.cn/biomass-of-microcystis-in-the-community.html) - 群落微囊藻的生物量影响其在曝气混合下向硅藻聚集体的转变 - [莱茵衣藻细胞区室及其对细胞内钙信号传导的贡献](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-cell-compartment.html) - 莱茵衣藻 - [海洋硅藻隐秘小环藻:脂质生物合成潜力的 “海洋瑰宝”](https://www.leadingtec.cn/marine-diatoms-cryptic-microcyclic-algae.html) - 隐秘小环藻 - [三种微藻多糖的提取、结构表征和抗氧化活性](https://www.leadingtec.cn/extraction-of-three-microalcoidans.html) - 微藻多糖 - [硅藻:应对碳排放的微小但强大的 “战士”](https://www.leadingtec.cn/diatoms-respond-to-carbon-emissions.html) - 硅藻 - [紫外线辐射预处理厌氧消化物可改善微藻的生长和脂质生成](https://www.leadingtec.cn/ultraviolet-radiation-improves-the-growth-of-microalgae.html) - Science of The Total Environment (IF=9.8) 2024-02- - [太阳辐射增强氯气淡水中甲藻水华的应急控制:效率和机制](https://www.leadingtec.cn/dinoflagellates-blooms.html) - Water research(IF=11.4)2024-11-1 西安建筑科技大学 文刚课题组 与普通的蓝藻相 - [了解微囊藻类爆发的动力学:通过蛋白质组学和代谢组学方法揭示悬浮物的影响](https://www.leadingtec.cn/microcystis-outbreaks.html) - 通过蛋白质组学和代谢组学方法揭示悬浮物的影响 通过蛋白质组学和代谢组学方法揭示悬浮物的影响 - [利用基因工程改造雨生红球藻提高虾青素产量的综述](https://www.leadingtec.cn/modification-of-haematococcus-pluvialis.html) - 雨生红球藻提高虾青素产量 - [ 基于新型聚集诱导发射活性胞外聚合物纳米探针对莱茵衣藻进行生物勘探以促进生物燃料相关产品的生产](https://www.leadingtec.cn/active-extracellular-polymer-nanoprobes.html) - 莱茵衣藻 - [ 微藻培养老化液的抑制机理与生物循环利用](https://www.leadingtec.cn/microalgae-culture-aging-fluid.html) - Journal of Environmental Chemical Engineering (IF=7.7) - [中华半管藻:海洋中的微观瑰宝](https://www.leadingtec.cn/chinese-halminaris.html) - 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莱茵衣藻 - [莱茵衣藻:新应用与科研突破引领发展新潮流](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-2.html) - 莱茵衣藻 - [ 蛋白核小球藻对溶解性有机磷的去除机制及代谢响应](https://www.leadingtec.cn/proteucotlea-chlorella.html) - 小球藻 - [共生菌对绿藻的拯救作用](https://www.leadingtec.cn/the-rescue-effect-of-symbiotic-bacteria-on-green-algae.html) - Proceedings of the National Academy of Sciences of the - [硬毛藻:从生态影响到水产养殖应用的多面藻类](https://www.leadingtec.cn/erichocophylla.html) - 硬毛藻 - [通过去除雨生红球藻鞭毛实现能量再分配增强虾青素的积累](https://www.leadingtec.cn/removal-of-haematococcus-pluvialis-flagella.html) - 雨生红球藻 - [莱茵衣藻中两种具有不同生化性质的磷酸烯醇丙酮酸羧基酶](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii.html) - 莱茵衣藻 - [神奇的杜氏盐藻:极端环境下的宝藏微生物](https://www.leadingtec.cn/amazing-dunaliella-salina.html) - 杜氏盐藻 - [微藻从培养到利用的碳中和新见解:基于藻类的固体生物燃料评述](https://www.leadingtec.cn/new-insights-into-carbon-neutrality.html) - Biomass & Bioenergy (IF=6.0) 2022-09-23 天津大学机械工程学院& - [光语生物开工大吉,携手共创微藻科技新未来!](https://www.leadingtec.cn/lightlanguage-biotech-started-construction.html) - 尊敬的各位同仁、合作伙伴及广大客户朋友们: 大家好! 在这充满希望与活力的美好时节,光语生物正式宣布:新一年度 - [藻类培育与养殖:高效生态农业的绿色引擎](https://www.leadingtec.cn/algae-cultivation-and-cultivation.html) - 在当今追求可持续发展的时代,高效生态农业成为农业领域的重要发展方向。而藻类培育与养殖技术,宛如一颗冉冉升起的新 - [藻类培育:驱动农业技术创新的新动力](https://www.leadingtec.cn/algae-cultivation.html) - 在当今科技迅猛发展的时代浪潮下,农业领域正经历着前所未有的深刻变革。其中,藻类培育技术的崛起,宛如强劲的东风,有力地推动着农业技术的创新发展,为农业现代化进程注入了全新活力,成为农业可持续发展的重要驱动力。 - [神奇的 “活体净化器”:微藻与菌群联手对抗污染](https://www.leadingtec.cn/microalgae-and-fungi.html) - 微藻 - 菌群共生体系,以及借助基因回路编程打造的 “活体净化器”。 - [藻类:自然界的超级净水器——让污水重获新生的绿色力量](https://www.leadingtec.cn/sewage-is-given-a-new-lease-on-life.html) - 水是生命之源,但日益严重的水污染却威胁着生态环境和人类健康。如何低成本、高效地净化水体?答案或许就藏在自然界中——藻类 - [强光对微藻生长的影响:光太强,微藻也会“吃不消”](https://www.leadingtec.cn/effect-of-bright-light-on-microalgae-growth.html) - 微藻的生长对光照条件非常敏感,尤其是当光照过强时,它们的生长反而会受到抑制 - [微藻培养的“中途加油”:如何科学补充营养,让微藻高效生长?](https://www.leadingtec.cn/microalgae-culture-4.html) - 微藻培养的“中途加油”:如何科学补充营养,让微藻高效生长? - [微藻密度与OD值的秘密——如何快速检测微藻生长?](https://www.leadingtec.cn/how-to-quickly-detect-microalgae-growth.html) - OD值,全称光密度(Optical Density),是用来衡量液体中微藻浓度的指标。 它的原理很简单:当光穿过微藻液时,微藻细胞会吸收一部分光,吸收得越多,OD值就越高。 通常,我们使用分光光度计在680nm波长下测定OD值,因为这是叶绿素a的吸收峰 - [盐藻:来自远古的绿色奇迹,未来健康的希望之星](https://www.leadingtec.cn/salina-algae.html) - 盐藻是一种能够在高盐环境中生存的单细胞绿藻,它们主要分布在盐田、盐湖等高盐度水域。这种微藻的直径仅为10-20微米,却拥有令人惊叹的生存能力 - [ 垂直管道:微藻培养的未来之路](https://www.leadingtec.cn/the-future-of-vertical-pipeline-microalgae-culture.html) - 传统微藻培养采用开放池系统,需要大面积的土地资源。一个年产100吨微藻的开放池,占地面积可达10万平方米。而垂直管道培养系统通过立体化设计,将培养空间向空中延伸,占地面积仅为开放池的1/10。这种立体化设计不仅节省了土地资源,还实现了单位面积产量的飞跃。 - [ 微藻在农业上的应用:绿色革命的隐形推手](https://www.leadingtec.cn/applications-of-microalgae-in-agriculture.html) - 微藻,这些微小的光合生物,正逐渐成为现代农业中的一颗新星。它们不仅能够高效地进行光合作用,还能生产出丰富的生物活性物质,为农业生产带来多重益处。 - [微藻:冰川融化的隐秘推手](https://www.leadingtec.cn/microalgae-melt-with-glaciers.html) - 当谈及冰川融化,温室气体排放、全球变暖等词汇往往最先跃入脑海。然而,在这宏大的气候叙事中,一个微小的角色正悄然 - [光合细菌:农作物增产的“绿色引擎”](https://www.leadingtec.cn/photosynthetic-bacteria-and-crop-yields.html) - 光合细菌(Photosynthetic Bacteria,简称PSB)是一类能够利用光能进行光合作用的微生物。它们广泛存在于土壤、水体和植物根际中,是自然界中重要的生态调节者。光合细菌能够将空气中的氮气转化为植物可吸收的氮素,同时分解有机物质,释放出对植物生长有益的营养成分 - [温度震荡下的微观世界:微藻生长危机与破局之道](https://www.leadingtec.cn/microalgae-growth-crisis.html) - 微藻,正默默支撑着地球生态系统的运转。它们不仅是海洋食物链的基石,更承担着全球50%以上的光合固碳任务。然而当温度计的水银柱开始剧烈跳动时,这个微观世界的生存秩序正面临前所未有的挑战。 - [光照周期调控失衡对微藻生长的影响机制与应对策略](https://www.leadingtec.cn/light-and-microalgae.html) - 光照对于微藻而言,就像食物对于人类一样不可或缺。微藻通过光合作用,利用光能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,而光照周期则决定了光合作用的 “开工” 和 “停工” 时间。不同种类的微藻,有着各自偏好的光照周期,这就好比不同的人有不同的作息习惯 - [藻类在淡水中大量繁殖并产生抗性:微囊藻和抗生素耐药基因之间的潜在相互作用](https://www.leadingtec.cn/microalgae-with-antibiotics.html) - 藻类在淡水中大量繁殖并产生抗性:微囊藻和抗生素耐药基因之间的潜在相互作用 - [小球藻培养指南:从实验室到规模化生产的科学流程](https://www.leadingtec.cn/guidelines-for-chlorella-culture.html) - 小球藻(Chlorella)是一种单细胞绿藻,富含蛋白质、维生素和抗氧化物质,广泛应用于食品、保健品、生物燃料等领域。无论是科研实验还是规模化生产,掌握科学的小球藻扩培技术都至关重要。 - [耐高温海水饵料藻:水产养殖的“抗热战士”是怎样炼成的?](https://www.leadingtec.cn/high-temperature-resistant-seawater-bait-algae.html) - 通过耐高温驯化技术,成功培育出能在35℃甚至更高温度下稳定生长的“抗热藻种” - [Mg2+添加:在微藻细菌膜生物反应器中释放优化的处理性能和防污性能](https://www.leadingtec.cn/microalgae-bacterial-film-bioreactor.html) - Mg2+添加:在微藻细菌膜生物反应器中释放优化的处理性能和防污性能 - [过氧化物酶体增殖与盐胁迫对提高微藻作为生物柴油原料潜力的影响](https://www.leadingtec.cn/peroxisome-proliferation.html) - 过氧化物酶体增殖与盐胁迫对提高微藻作为生物柴油原料潜力的影响 - [微藻衍生银纳米材料在水净化中的合成与应用的研究](https://www.leadingtec.cn/microalgae-derived-silver-nanomaterials.html) - 微藻衍生银纳米材料在水净化中的合成与应用的研究 - [海水小球藻与淡水小球藻的生物学特性对比及生态适应性分析](https://www.leadingtec.cn/comparison-of-marine-chlorella-with-freshwater-chlorella.html) - 小球藻(Chlorella spp.)是一类单细胞绿藻,广泛分布于淡水和海洋环境。尽管两者同属绿藻门(Chlorophyta),但其生理特性、生态适应及应用价值存在显著差异。 - [微藻:自然界的绿色炼金术,点“废”成金的生态密码](https://www.leadingtec.cn/microalgae-are-wasted-into-gold.html) - 微藻:自然界的绿色炼金术,点“废”成金的生态密码 - [微藻固定镜检:给“小生命”拍张清晰证件照](https://www.leadingtec.cn/microscopic-examination-of-microalgae-fixation.html) - 微藻在水中会游动或漂浮,直接观察可能模糊不清。固定后不仅能“定格”它们的形态,还能杀死微生物,方便长期保存样本。 - [ 微藻处理白酒废水的可行性:一种绿色技术的潜力与挑战](https://www.leadingtec.cn/microalgae-treatment-of-liquor-wastewater.html) - 白酒生产过程中产生的废水含有高浓度有机物(如糖分、蛋白质、酒糟残渣等),化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)通常高达数千毫克每升,处理难度大且易引发环境污染。传统方法如活性污泥法存在能耗高、污泥产量大等问题,而微藻技术凭借其高效、低耗、资源化等特性,逐渐成为废水处理领域的新兴解决方案。本文将探讨微藻处理白酒废水的科学原理、技术优势及面临的挑战。 - [雨生红球藻生产虾青素最新进展:更新见解与未来方向](https://www.leadingtec.cn/haematococcus-pluvialis-produces-astaxanthin.html) - 由于天然虾青素(AXT)的安全性、独特结构和特殊功能,以及其在人类健康和多种行业潜在的应用,全球市场对其需求正在迅速增长。目前,雨生红球藻(Haematococcus pluvialis,又名H. lacustris)被认为是天然AXT的最佳规模化生产者之一。然而,该行业的进一步发展面临两个主要挑战:虾青素生产工艺高度依赖高光条件,导致其可规模化生产的区域有限;AXT的低产量特性,以及其复杂、耗时的上游生物质培养和下游提取过程导致的高生产成本。因此,迫切需要制定新的策略来提高雨生红球藻AXT的产量,以满足工业需求,使其商业化成本更高。尽管,目前筛选优秀的目标菌株、优化培养条件以获得高生物产量、阐明AXT的生物合成途径、开发高含量AXT的有效诱导剂等策略已被应用,但仍有一些未解决和容易被忽视的问题。 - [稻田里的"天然氮肥厂":鱼腥藻助力水稻绿色高产](https://www.leadingtec.cn/anabaena-contributes-to-the-green-and-high-yield-of-rice.html) - 形如串珠的鱼腥藻舒展着蓝绿色的丝状体,通过异形胞将空气中的氮气转化为作物可直接吸收的铵态氮 - [ 猪场废水变“营养汤”:养出高蛋白螺旋藻的奇妙实验](https://www.leadingtec.cn/pig-farm-wastewater.html) - 想象一下,养猪场的废水经过简单处理,竟能变成一种“营养汤”,用来养殖被誉为“未来超级食物”的螺旋藻——听起来像科幻情节?但科学家们真的做到了! - [ 藻类的生长密码:如何观察这些微小生命的繁荣之旅](https://www.leadingtec.cn/the-growth-code-of-algae.html) - 有没有想过,那些漂浮在培养瓶中的微小藻类,其实每天都在上演一场“无声的生长竞赛”?它们没有声音、没有动作,却能用独特的方式告诉我们:“我在生长!”今天,就让我们一起化身“藻类侦探”,用科学的方法破解它们的生长密码! - [ 当乙酸钠遇上雨生红球藻:是“能量饮料”还是“隐形杀手”?  ](https://www.leadingtec.cn/when-sodium-acetate-meets-haematococcus-pluvialis.html) - 雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)是一种神奇的淡水微藻,它能在逆境中积累大量虾青素——被誉为“抗氧化之王”的天然色素。在实验室或工厂中培养这种藻类时,科学家常会尝试添加一些“助攻剂”,比如乙酸钠(醋酸钠)。这种看似普通的化合物,究竟如何影响雨生红球藻的生长?让我们用生活化的语言一探究竟。 - [微藻的生存课:压力如何创造奇迹](https://www.leadingtec.cn/survival-lessons-for-microalgae.html) - 在西藏高原的盐湖边,有一种会变色的神奇藻类。平时它们是绿色的,一旦遭遇烈日暴晒,就会变成鲜艳的红色。这种叫雨生红球藻的微生物,用8000万年的进化智慧,给人类上了一堂生动的生存课——压力不一定是坏事,用对了就能创造奇迹。 - [钙质角毛藻:水产育苗的“隐形营养师”](https://www.leadingtec.cn/calcareous-keratophylla.html) - 钙质角毛藻(Chaetoceros calcitrans)是水产养殖中不可或缺的“隐形营养师”,其作为生物饵料的价值不仅体现在高密度的营养成分上,更因其独特的生态适应性和技术应用潜力,成为育苗领域的核心资源。本文将从其生物学特性、应用价值及科学管理等方面展开解析。 - [ F/2培养基中的硅酸钠:硅藻生长的“隐形建筑师”](https://www.leadingtec.cn/f-2-medium.html) - 在微藻培养的世界里,F/2培养基如同一位默默奉献的厨师,为藻类调配着专属的营养大餐。然而,当研究对象换成显微镜下那些晶莹剔透的硅藻时,实验室里常会多出一道特别的“调味工序”——添加硅酸钠(Na₂SiO₃)。这看似简单的步骤背后,隐藏着硅藻与化学元素之间一场延续数亿年的生命协奏曲。 - [微拟球藻培养条件优化及脂质高效积累的研究进展](https://www.leadingtec.cn/microchlorella-culture-conditions.html) - 微拟球藻是一种单细胞海洋微藻,其细胞内中性脂(主要为甘油三酯)含量可达细胞干重的30%~50%,是制备生物柴油和ω-3脂肪酸的重要来源。然而,自然条件下其脂质合成受生长-储能代谢平衡的限制,难以满足工业化需求。 - [可吸入的"微藻机器人":未来肺部治疗的新希望](https://www.leadingtec.cn/inhalable-microalgae-robot.html) - 可吸入的微藻机器人 - [《微藻缸壁冒气泡的秘密:一场光合作用的呼吸游戏》](https://www.leadingtec.cn/bubbles-bubble-from-the-walls-of-the-microalgae-tank.html) - 想象每株微藻都是一座微型造氧工厂:它们的叶绿体如同精密的光能转换器,将阳光、二氧化碳和水加工成生存所需的糖分,副产品正是我们呼吸的氧气。 - [螺旋藻培养科普:从实验室到家庭的绿色奇迹  ](https://www.leadingtec.cn/spirulina-culture-science.html) - 螺旋藻(Spirulina)是一种古老的蓝藻,因显微镜下呈现螺旋状而得名。它富含蛋白质(60%-70%)、维生素、矿物质及抗氧化物质,被誉为“超级食物”,广泛应用于食品、饲料及太空营养领域。 - [ 微藻尾水处理:自然智慧与现代科技的深度对话](https://www.leadingtec.cn/microalgae-tail-water-treatment.html) - 微藻尾水处理 - [微生物牛马的灭菌求生手册  ](https://www.leadingtec.cn/sterilization-and-survival-manual-for-microbial-cattle-and-horses.html) - 灭菌锅的使用手册 - [沼泽红假单胞菌培养从颜色判断](https://www.leadingtec.cn/pseudomonas-marsh-culture-is-judged-by-color.html) - 颜色判断光合细菌生长情况 - [锰:微藻光合作用的隐秘推手与生活启示  ](https://www.leadingtec.cn/microalgae-photosynthesis-2.html) - 在池塘表面漂浮的绿膜、保健品瓶中的螺旋藻粉,这些肉眼难见的微藻,实则是地球上最高效的光合作用引擎。它们每年贡献了全球约50%的氧气,而这一过程的精密运转,离不开一种看似普通的金属元素——锰。锰不仅是生命起源早期的重要催化剂,如今更在微藻的光合系统中扮演多重角色。让我们从科学机制与生活应用的双重视角,揭开它的神秘面纱。 - [ 锰:微藻生长的“精准调音师”——浓度背后的科学奥秘](https://www.leadingtec.cn/microalgae-growth.html) - 锰(Mn)是自然界中广泛存在的微量元素,对微藻这类水生“绿色工厂”来说,它既是生命活动的“油门”,也可能变成致命的“毒药”。科学家发现,锰对微藻的作用像极了“精准调音”——浓度稍低,微藻“跑调”生长受阻;浓度稍高,系统“破音”引发崩溃。这种“低促高抑”的双重效应究竟如何发生?又如何被人类巧妙利用?让我们一探究竟! - [微藻所建立的再生农业](https://www.leadingtec.cn/regenerative-agriculture-established-by-microalgae.html) - 微藻所建立的再生农业 - [微藻与加湿器联合](https://www.leadingtec.cn/microalgae-combined-with-a-humidifier.html) - 微藻与加湿器的创新性联合创造了一种全新的室内环境改善系统,这种系统不仅能够调节空气湿度,还能主动净化空气、调节二氧化碳和氧气平衡。理解这一联合系统的工作原理,需要分别考察微藻和加湿器在其中的角色,以及它们如何协同作用产生"1+1>2"的效果。这种跨界组合实质上模拟并优化了自然界中水循环与碳循环的基本过程,将其浓缩到一个高效、可控的家用设备中。 - [微藻:水中的“绿色净化师”——揭秘生物膜技术如何高效处理高氨氮废水  ](https://www.leadingtec.cn/demystifying-biofilm-technology.html) - 揭秘生物膜技术如何高效处理高氨氮废水 - [微藻氮代谢的生态效应及其对水体富营养化的缓解作用评估](https://www.leadingtec.cn/microalgae-nitrogen-metabolism.html) - 水体富营养化是全球性环境问题,主要表现为氮、磷等营养盐过量输入导致藻类暴发、溶解氧耗竭及生态系统失衡。其中,氮素是微藻生长的重要元素,占其干重的1%-10%。微藻通过氮代谢过程吸收水体中的无机氮和有机氮,转化为生物质,从而减少水体氮负荷。本文将从代谢机制、吸收效率、环境调控等方面,系统评估微藻氮代谢对富营养化的缓解作用。 - [微藻在废水处理中的脱氮潜力](https://www.leadingtec.cn/nitrogen-removal-potential-of-microalgae-in-wastewater-treatment.html) - 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 - [氮胁迫对微藻脂质积累的调控机制](https://www.leadingtec.cn/regulatory-mechanism-of-nitrogen-stress-on-lipid-accumulation-in-microalgae.html) - 在现代生物燃料产业中,微藻因其丰富的资源潜力和高效的产油产率而受到广泛关注。特别是氮胁迫,作为一种环境刺激因素,已被证明可以有效调控微藻的脂质积累,从而为生物柴油的生产提供新的原料来源。本文将探讨氮胁迫对微藻脂质积累的调控机制,以及其在生物柴油工业化生产中的应用前景。 - [氮浓度优化与微藻生长动力学](https://www.leadingtec.cn/nitrogen-concentration-optimization-and-microalgae-growth-kinetics.html) - 在海洋生态系统的复杂网络中,微藻以其微小但不可或缺的作用而著称。它们不仅是食物链中的关键一环,而且在维护海洋生物多样性和生态平衡方面扮演着重要角色。微藻的生物特性使它们成为研究的热点,尤其是在寻找替代传统化石燃料的生物能源方面。随着对可持续能源需求的不断增加,微藻因其巨大的潜力而受到广泛关注。 - [氮源类型对微藻生长的影响:机制、适应性与应用](https://www.leadingtec.cn/effect-of-nitrogen-source-type-on-microalgae-growth.html) - 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:鱼苗开口期的“超级营养餐”](https://www.leadingtec.cn/microalgae-a-super-nutritious-meal-for-fry-at-the-opening-stage.html) - 在水产养殖中,鱼苗的存活和健康生长是养殖成功的关键。而鱼苗的“第一口饭”——开口饲料,直接决定了它们的发育质量。近年来,微藻因其丰富的营养和天然特性,逐渐成为鱼苗开口期的理想选择。本文将带您了解微藻的营养优势,以及如何科学投喂,助力鱼苗健康成长。 - [螺旋藻:罗非鱼养殖的“绿色营养师”](https://www.leadingtec.cn/spirulina-and-tilapia-culture.html) - 鱼粉一直是水产饲料中重要的蛋白质来源,但它的价格高昂且资源有限。近年来,一种名为“螺旋藻”的微小藻类悄然进入水产养殖领域,成为鱼粉的潜力替代品。它不仅能降低饲料成本,还能提升鱼的生长速度和抗病能力。今天,我们就来聊聊螺旋藻如何助力罗非鱼养殖,以及它背后的科学奥秘。 - [微藻多糖:让养殖鱼类更健康的“天然卫士”  ](https://www.leadingtec.cn/microalgae-polysaccharides.html) - 微藻多糖是从微藻中提取的天然活性成分,它像一位“全能教练”,通过多种方式帮助鱼类强化免疫系统 - [当极端天气来袭,水中的“绿色卫士”如何守护鱼虾?](https://www.leadingtec.cn/microalgae-protect-fish-and-shrimp.html) - 水产养殖场里,鱼虾们原本生活在精心设计的“水循环乐园”中——这里有微藻组成的“净化小队”,负责清理污水、提供氧气。然而,极端天气就像不请自来的“破坏狂”,打乱整个系统的平衡。微藻,这群不起眼的绿色小生物,究竟如何扛起抗灾大旗? - [东南亚对虾养殖的绿色革命:微藻如何成为“水下守护者”?](https://www.leadingtec.cn/the-green-revolution-in-shrimp-farming-in-southeast-asia.html) - 东南亚是全球对虾养殖的“心脏地带”,产量占全球60%以上。然而,高密度养殖带来的水质污染、病害频发和资源短缺,让这一产业面临严峻挑战。近年来,一种不起眼的生物——微藻——悄然成为解决问题的关键。本文通过泰国、越南和印尼的实践案例,揭秘微藻如何在对虾养殖中掀起一场绿色革命。 - [海洋酸化对微藻营养价值及鱼类摄食行为的影响](https://www.leadingtec.cn/effects-of-ocean-acidification-on-the-nutritional-value-of-microalgae-and-feeding-behavior-of-fish.html) - 海洋酸化是因海洋吸收大气中过量二氧化碳(CO₂)引发的海水 pH 值持续下降现象。自工业革命以来,海洋表层 pH 值已从 8.15 降至 8.05,氢离子浓度增幅达 26%。据预测,至 2100 年,海水 pH 值将进一步下降 0.14-0.43 个单位。这一过程主要由人类活动排放的 CO₂驱动 —— 约 30%-40% 的人为排放 CO₂被海洋吸收,导致海水碳酸盐化学平衡发生改变,如碳酸根离子浓度降低,对钙化生物的生存构成直接威胁。 - [池塘里的高温生存战!微藻如何带着鱼群逆风翻盘](https://www.leadingtec.cn/how-microalgae-can-turn-the-tables-with-schools-of-fish-against-the-wind.html) - 当夏日高温把池塘变成 “热水锅”,鱼群急得团团转时,水中的 “绿色智囊团”—— 微藻,正悄悄上演一场 “自救 + 带飞” 的神级操作!这些微米级的小生命,用三个硬核操作扛住热浪,还顺手给鱼群搭起了 “庇护所”,堪称自然界的最佳队友! - [当三文鱼养殖遇上微藻:一场改变海洋农业的碳捕获革命](https://www.leadingtec.cn/when-salmon-farming-meets-microalgae.html) - 当三文鱼养殖遇上微藻:一场改变海洋农业的碳捕获革命 - [微藻在近海网箱养殖区赤潮防控中的生态调控作用分析](https://www.leadingtec.cn/the-role-of-microalgae-in-the-prevention-and-control-of-red-tide-in-offshore-cage-culture-areas.html) - 近海网箱养殖区由于高密度养殖活动易导致水体富营养化,成为赤潮频发的热点区域。微藻作为海洋生态系统的关键初级生产者,在赤潮防控中展现出多维度生态调控功能。 - [微囊藻毒素分析试剂盒说明书](https://www.leadingtec.cn/instructions-for-the-microcystin-analysis-kit.html) - 微囊藻毒素分析试剂盒说明书 (时间分辨荧光免疫法) 【产品名称】 通用名称:微囊藻毒素分析试剂盒(时间分辨荧光 说明书 - [微藻-贝类共生系统对养殖区碳汇能力的提升机制](https://www.leadingtec.cn/microalgae-shellfish-symbiotic-system.html) - 在全球碳中和目标的紧迫需求下,海洋生态系统正成为固碳减排的重要战场。微藻 - 贝类共生系统作为一种高效生态模式,凭借光合作用、钙化作用及微生物协同等多重机制,为提升海洋碳汇能力提供了创新路径。本文将从碳汇机制、协同增效原理、实践案例、现存挑战及未来方向等维度,深入解读这一海洋生态工程的奥秘。 - [沙特水务局副局与光语生物公司负责人参观汉沽盐场](https://www.leadingtec.cn/the-deputy-director-of-the-saudi-water-authority-and-the-person-in-charge-of-guangyu-biological-company-visited-the-hangu-salt-plant.html) - 沙特水务局副局长一行到访汉沽盐场,共探盐田微藻与浓海水综合利用合作新机遇 5月14日沙特阿拉伯水务局副局长 - [哪里买异养发酵小球藻藻液?异养发酵小球藻藻液有哪些特点?异养发酵小球藻多少钱?](https://www.leadingtec.cn/where-to-buy-heterotrophic-fermented-chlorella-algae-liquid.html) - 哪里买异养发酵小球藻藻液?异养发酵小球藻藻液有哪些特点?异养发酵小球藻多少钱? 上海光语生物全球藻类技术 哪里买异养发酵小球藻藻液?异养发酵小球藻藻液有哪些特点?异养发酵小球藻多少钱? 上海光语生物全球藻类技术领军者,20+专利、3大研发基地,让微藻科技驱动绿色未来! 水产人,你是否还在为蓝藻泛滥彻夜难眠?为饲料成本压垮利润焦头烂额?光语生物重磅推出异养发酵罐小球藻藻液,以每毫升120亿活性细胞的“生态核弹”,开启养殖新时代! - [小小微藻炭,治理养殖底泥重金属污染的大能手](https://www.leadingtec.cn/tiny-microalgae-charcoal.html) - 在水产养殖的池塘底部,悄悄藏着一个 “隐形杀手”—— 重金属污染。镉(Cd)、铬(Cr)、铜(Cu)等重金属就像潜伏的敌人,不仅会破坏底泥的生态环境,还可能顺着食物链危害人类健康。不过别担心,科学家们找到了一位 “超级英雄”—— 微藻生物炭,来对抗这些顽固的重金属污染。 - [光语平板藻类培养反应器有哪些特点?光语平板藻类培养反应器GY-24PB-50L有哪些优点?](https://www.leadingtec.cn/what-are-the-characteristics-of-the-lightlanguage-plate-algae-culture-reactor.html) - 光语平板藻类培养反应器有哪些特点?光语平板藻类培养反应器GY-24PB-50L有哪些优点? 光语平 - [水中的微型城市:青鳉鱼幼鱼与微藻生物膜的共生密码](https://www.leadingtec.cn/medaka-juvenile-fish-with-microalgae-biofilm.html) - 在清澈的溪流或静谧的池塘中,看似平静的水面下,正上演着一场精密的“城市建设”——微藻生物膜如同水下城市的“地基”,青鳉鱼幼鱼则是穿梭其间的“居民”与“维护者”。它们的互动,不仅是生存的必需,更维系着水域生态的繁荣与平衡。 - [光语海水微拟球藻浓缩液的藻液浓度是多少?光语海水微拟球藻浓缩液如何保存?](https://www.leadingtec.cn/what-is-the-algae-concentration-of-micrococcus-micrococcus-concentrate-in-light-whisper-seawater.html) - 光语海水微拟球藻浓缩液的藻液浓度是多少?光语海水微拟球藻浓缩液如何保存? 问:光语海水微拟球藻浓缩液的藻液浓度是多少? 答:光语采用德国进口离心机,微拟球藻浓缩液每毫升350亿藻细胞。 问:光语海水微拟球藻浓缩液用在哪里? 答:海水育苗,户外养殖调水,培藻都可以用。 光语海水微拟球藻浓缩液的藻液浓度是多少?光语海水微拟球藻浓缩液如何保存? 问:光语海水微拟球藻浓缩液的 - [当气候改写水下四季:藻类更迭与青鳉鱼的“生态流浪”  ](https://www.leadingtec.cn/algae-change-and-the-ecology-of-medaka.html) - 在城市的公园湖边,你是否发现近年水面泛绿的频率越来越高?这不仅是季节的轮回,更是气候变化为水生生态系统写下的“新剧本”。全球变暖如同给地球披上一层隐形的毛毯,不仅让陆地升温,更悄然改写着水下的“四季”——藻类的兴衰更替,而一种名为青鳉鱼的小鱼,正被迫成为这场剧变的“见证者”与“生态难民”。 - [实验室养藻需要准备什么?实验室想要养10L左右的藻液需要配备什么东西?养藻需要买什么灯?](https://www.leadingtec.cn/what-do-i-need-to-prepare-for-algae-cultivation-in-the-laboratory.html) - 实验室养藻需要准备什么?实验室想要养10L左右的藻液需要配备什么东西?养藻需要买什么灯? 实验室养藻必 实验室养藻需要准备什么?实验室想要养10L左右的藻液需要配备什么东西?养藻需要买什么灯? 实验室养藻必备指南:3L及3L以上藻类培养设备清单与选型建议 ——光语实验室管道藻类培养装置助力高效研发 在实验室开展藻类培养(如小球藻、螺旋藻等)是生物能源、碳捕获、食品医药等领域的重要研究基础。针对3L以上小试规模的藻液培养需求,需系统性配置设备以确保培养环境可控、数据可追溯。以下为实验室养藻的标准化配置方案与进阶优化建议: - [当藻类释放“化学武器”:青鳉鱼的生存危机与警示](https://www.leadingtec.cn/when-algae-release-chemical-weapons.html) - 在城市的景观湖或乡村的池塘中,你是否注意过水面偶尔泛起的诡异颜色——墨绿、褐红甚至蓝紫色?这些“色彩斑斓”的背后,是藻类在环境压力下释放的“化学武器”——次生代谢产物。它们看似无声无息,却悄然威胁着水中生灵的命运。青鳉鱼,这种硬币大小的透明小鱼,正成为科学家研究藻类毒性的“哨兵”,它们的挣扎与适应,为我们敲响了水生态健康的警钟。 - [国内生产光反应器的厂家有哪些?国内做反应器专业的厂家是谁?](https://www.leadingtec.cn/what-are-the-manufacturers-of-photoreactors-in-china.html) - 光语生物:深耕藻类科技十三载,以实战赋能千行百业 国内首家民营藻种库,用13年经验定义“藻类解决方案新标 - [当湖泊患上“富贵病”:藻类暴发与青鳉鱼的生存之战  ](https://www.leadingtec.cn/algae-blooms-and-medaka-fish-survival.html) - 在城市的公园湖泊或乡间的池塘里,你是否见过水面被一层浓稠的“绿油漆”覆盖?这种看似平静的绿色,实则是水体“营养过剩”引发的生态危机——富营养化。这场危机中,藻类如同失控的癌细胞般疯狂增殖,而一种名为青鳉鱼的小型鱼类,则成了这场灾难的“哨兵”,它们的存亡牵动着整个生态系统的健康。 - [浇花用什么藻?藻液浇灌土地有什么好处?](https://www.leadingtec.cn/what-kind-of-algae-is-used-for-watering-flowers.html) - 为什么用小球藻种地?螺旋藻可以种地吗?浇花用什么藻?藻液浇灌土地有什么好处? 微藻所建立的再生农业 为什么用小球藻种地?螺旋藻可以种地吗?浇花用什么藻?藻液浇灌土地有什么好处? 微藻所建立的再生农业 在追求农业可持续发展的今天,再生农业(Regenerative Agriculture)逐渐成为未来农业的重要方向。而微藻——这种微小而强大的生物,正在以其独特的方式,为农业注入绿色新能量,带来前所未有的转型契机。 - [送给孩子的六一节礼物!](https://www.leadingtec.cn/the-best-childrens-day-gift-for-kids-is-an-algae-cultivation-experiment-kit.html) - 光语“藻知道”DIY养藻实验盒支持学生进行微藻的完整培养周期观察,包括接种、生长的全过程。通过透明设计,学 - [微藻培养光生物反应器选型简图](https://www.leadingtec.cn/xuanxing.html) - 上海光语生物科技有限公司为客户提供藻类培养用的光生物反应器(生物培养器)选型简图,客户根据自己实际情况确定需求后选型,如有疑问以及具体到控制单元参数请联系我们客服 - [日本NIES藻种库培养基Medium大全](https://www.leadingtec.cn/nies-media-list.html) - 日本藻种库培养基配方清单,Microbial Culture Collection at the National Institute for Environmental Studies (NIES Collection) - [亚心形扁藻培养基 的筛选与优化](https://www.leadingtec.cn/174.html) - 亚心形扁藻培养基 的筛选与优化 SCREENING AND OPTIMIZING ON THE CULTURE - [Instruction Manual for Microcystin-LR (MC-LR) Analysis Kit](https://www.leadingtec.cn/instruction-manual-for-microcystin-lr-mc-lr-analysis-kit-2.html) - Instruction Manual for Microcystin-LR (MC-LR) Analysis - [Instruction Manual for Microcystin-LR (MC-LR) Analysis Kit](https://www.leadingtec.cn/instruction-manual-for-microcystin-lr-mc-lr-analysis-kit.html) - (Time-Resolved Fluorescence Immunoassay) Product No. 12 - [我的第一台微藻反应器:在家也能玩转未来科技!](https://www.leadingtec.cn/firstpbr.html) - 你是否想过,家里也能拥有一台“微型生态工厂”? 无需复杂设备、无需专业背景,我的第一台微藻反应器终于来了! - 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来自深圳大学生命与海洋科学学院的胡章立教授发表了题为《富硒红球藻及硒蛋白与人类健康》的报告。 硒元素有什么作用 - [光语带你认识微藻(第二辑)第七篇   只此青绿 Cyanidiales](https://www.leadingtec.cn/cyanidiales.html) - 青绿藻Cyanidiales在科学意义的层面:作为最原始的真核细胞和“嗜极”生物,是一类难得的研究生命起源和地球历史的研究材料,也是人类挑战“星辰大海”的生物和遗传信息资源。 在生产生活领域:优越的环境耐受性、培养的可操作性与所含的生物活性物质,在环保和食品医药等多个领域有发挥的空间。 - [光语带你认识微藻(第二辑)第六篇   宾美和光语带你认识藻蓝蛋白](https://www.leadingtec.cn/phycocyanin.html) - 藻蓝蛋白是蓝藻实现光合作用高效的基础,尤其体现在450-650nm波长的太阳光子的高效利用,它原始地球就担任能量捕获者的角色,因而被称为生命起源的最重要物质也不过分。 自然界中,蓝藻是藻蓝蛋白最大的来源,藻蓝蛋白(含别藻蓝蛋白)在蓝藻细胞中占很大的比例,以螺旋藻为例,最高可占细胞干重20% - [微藻碳中和的思路和看法](https://www.leadingtec.cn/microalgae-carbon-neutralization.html) - 藻能高效地利用光能、二氧化碳和水在叶绿素里面进行光合作用,产生氧气并合成储存能量的碳水化合物,通过进一步生化反应,合成蛋白质、油脂等多种营养物质 。 - [发展微藻养殖业 早日实现碳中和](https://www.leadingtec.cn/carbon-neutrality.html) - 发展微藻养殖业 早日实现碳中和 - [石油可以被种植?中国这一黑科技或使石油未来像自来水一样便宜](https://www.leadingtec.cn/petroleum.html) - 石油可以被种植?中国这一黑科技或使石油未来像自来水一样便宜 - [广州地化所在蓝细菌中发现了新型脂肪类生物聚合物](https://www.leadingtec.cn/nhom.html) - 广州地化所在蓝细菌中发现了新型脂肪类生物聚合物 - [植物基与替代蛋白新风口:微藻的新机遇](https://www.leadingtec.cn/danbai.html) - 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2013年12月17日,青岛微藻产业学会成立大会在青岛市崂山区高科园召开。 - [微藻与农业(一)](https://www.leadingtec.cn/algae-agriculture-5.html) - 微藻与农业 - [ADM藻类DHA补充剂被发现促进虾生长](https://www.leadingtec.cn/algae-dha-promotes-shrimp-growth.html) - ADM藻类DHA补充剂被发现促进虾生长 - [多亏了藻类DNA,失明的病人可能很快就会复明](https://www.leadingtec.cn/algae-can-cure-blindness.html) - 多亏了藻类DNA,失明的病人可能很快就会复明 - [《藻类科普》 第八集 认识褐藻](https://www.leadingtec.cn/brown-algae.html) - 《藻类科普》 第八集 认识褐藻 - [世界心脏日:学术界聚焦红A红球藻心血管健康潜力](https://www.leadingtec.cn/microalgae-pharmaceutical.html) - 世界心脏日:学术界聚焦红A红球藻心血管健康潜力 - [【藻类农业】海藻提取物——植物生长刺激剂](https://www.leadingtec.cn/algae-agriculture-4.html) - 【藻类农业】海藻提取物——植物生长刺激剂 - [气候变暖有救了!新型藻类生物反应器吸收二氧化碳的速度比树木快400倍](https://www.leadingtec.cn/global-warming.html) - 气候变暖有救了!新型藻类生物反应器吸收二氧化碳的速度比树木快400倍 - [【藻类农业】褐藻多酚在农业上的应用](https://www.leadingtec.cn/algae-agriculture-3.html) - 【藻类农业】褐藻多酚在农业上的应用 - [【藻类农业】固氮蓝藻在农业中的应用](https://www.leadingtec.cn/algae-agriculture-2.html) - 【藻类农业】固氮蓝藻在农业中的应用 - [微藻如何处理废水并将其转化为有价值的资源](https://www.leadingtec.cn/microalgae-treatment-wastewater.html) - 微藻如何处理废水并将其转化为有价值的资源 - [格陵兰海冰下海藻繁茂](https://www.leadingtec.cn/ice-sea-algae.html) - 格陵兰海冰下海藻繁茂 - [增加微生物藻类中生物燃料前体产量的蛋白质因子](https://www.leadingtec.cn/biofuels.html) - 增加微生物藻类中生物燃料前体产量的蛋白质因子 - [《藻类科普》第七集 认识轮藻](https://www.leadingtec.cn/chara.html) - 《藻类科普》第七集 认识轮藻 - [发展微藻产业搭建“海上粮仓”](https://www.leadingtec.cn/microalgae-industry.html) - 发展微藻产业搭建“海上粮仓” - [在全球范围内种植海藻的方法可以大大减少全球温室气体排放](https://www.leadingtec.cn/reduce-gas-emissions.html) - 在全球范围内种植海藻的方法可以大大减少全球温室气体排放 - [以北极藻类为食的细菌可以播种云](https://www.leadingtec.cn/bacteria-can-sow-clouds.html) - 以北极藻类为食的细菌可以播种云 - [这件t恤由海藻制成,12周内100%可生物降解](https://www.leadingtec.cn/seaweed-garment.html) - 这件t恤由海藻制成,12周内100%可生物降解 - [Tesco超市希望养殖鲑鱼供应商使用藻类饲料](https://www.leadingtec.cn/algae-feed.html) - Tesco超市希望养殖鲑鱼供应商使用藻类饲料 - [能源微藻胶球藻C-169中miRNA的识别和鉴定](https://www.leadingtec.cn/energy-microalgae.html) - 能源微藻胶球藻C-169中miRNA的识别和鉴定 - [加拿大生物学家发现
藻类自毁机制](https://www.leadingtec.cn/algae-self-destruction-mechanism.html) - 加拿大生物学家发现藻类自毁机制 - [在海藻中发现的藻酸盐可以对抗多重耐药性感染](https://www.leadingtec.cn/seaweed-anti-infection.html) - 在海藻中发现的藻酸盐可以对抗多重耐药性感染 - [研究人员发现更节能高效的藻类生物燃料](https://www.leadingtec.cn/algae-fuel-6.html) - 研究人员发现更节能高效的藻类生物燃料 - [研究揭示了全球重要藻类的深刻模式](https://www.leadingtec.cn/survival-of-seaweed.html) - 研究揭示了全球重要藻类的深刻模式 - [畜牧业减碳 红海藻可降低乳牛甲烷排放量](https://www.leadingtec.cn/seaweed-carbon-reduction.html) - 畜牧业减碳 红海藻可降低乳牛甲烷排放量 - [由藻类制成的纸张可几乎可过滤掉水中的所有病原体](https://www.leadingtec.cn/filter-pathogens.html) - 由藻类制成的纸张可几乎可过滤掉水中的所有病原体 - [863计划“特殊生物藻种资源利用关键技术及产品”课题利用藻类养殖开展沼液生物处理技术](https://www.leadingtec.cn/biogas-slurry-biological-treatment-technology.html) - 863计划“特殊生物藻种资源利用关键技术及产品”课题利用藻类养殖开展沼液生物处理技术 - [科学家们发现了一些藻类利用太阳能的关键因素](https://www.leadingtec.cn/algae-solar-energy.html) - 科学家们发现了一些藻类利用太阳能的关键因素 - [海洋所建立海水藻株光合产氢新方法](https://www.leadingtec.cn/photosynthetic-hydrogen-production.html) - 海洋所建立海水藻株光合产氢新方法 - [为杭州提出的未来派区块链供电藻类涂层塔](https://www.leadingtec.cn/algae-power-generation.html) - 为杭州提出的未来派区块链供电藻类涂层塔 - [“藻类翘楚”裸藻,小小身躯,居然还有这么多营养!](https://www.leadingtec.cn/euglena-4.html) - “藻类翘楚”裸藻,小小身躯,居然还有这么多营养! - [发现的藻类光合作用缺失环节 提供了提高作物产量的机会](https://www.leadingtec.cn/algae-photosynthesis.html) - 发现的藻类光合作用缺失环节 提供了提高作物产量的机会 - [微藻在农业食品中的强劲应用前景](https://www.leadingtec.cn/agricultural-microalgae.html) - 微藻在农业食品中的强劲应用前景 - [智利虾青素生产商看好亚洲和全球饲料市场的巨大潜力](https://www.leadingtec.cn/astaxanthin-3.html) - 智利虾青素生产商看好亚洲和全球饲料市场的巨大潜力 - [设计师Triacylglycerols使用工业微藻生产](https://www.leadingtec.cn/industrial-microalgae.html) - 设计师Triacylglycerols使用工业微藻生产 - [仔细看看藻类绽放](https://www.leadingtec.cn/alga-bloom.html) - 仔细看看藻类绽放 - [科学家用细菌中和藻类产生的毒素](https://www.leadingtec.cn/algal-toxin.html) - 科学家用细菌中和藻类产生的毒素 - [英国七代鞋匠传人创业,用藻类作材料制鞋,重新定义了跑鞋](https://www.leadingtec.cn/algae-shoes-2.html) - 英国七代鞋匠传人创业,用藻类作材料制鞋,重新定义了跑鞋 - [研究发现真菌中的藻类最初是如何进化的](https://www.leadingtec.cn/microalgae-evolution.html) - 研究发现真菌中的藻类最初是如何进化的 - [生活在真菌中的藻类演示陆地植物如何进化](https://www.leadingtec.cn/fungal-algae.html) - 生活在真菌中的藻类演示陆地植物如何进化 - [波罗的海变暖致蓝绿藻大量繁殖](https://www.leadingtec.cn/blue-algae-outbreak.html) - 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NASA技术:利用细菌和藻类火星造氧气 - [藻类转化为丁醇燃料可用于汽车](https://www.leadingtec.cn/algae-fuel-5.html) - 藻类转化为丁醇燃料可用于汽车 - [其实减肥没有那么难,菱形藻会给你惊喜!](https://www.leadingtec.cn/nitzschia.html) - 其实减肥没有那么难,菱形藻会给你惊喜! - [碳氢科学1200问之:从红藻门到蓝藻门](https://www.leadingtec.cn/cyanophyta-2.html) - 碳氢科学1200问之005组:从红藻门到蓝藻门 - [2019年藻类技术相关会议推介](https://www.leadingtec.cn/introduction-of-the-related-conference-on-algae-technology-in-2019.html) - 2019年藻类技术相关会议推介 - [科学家从海藻中回收了数十种抗菌和抗癌化合物](https://www.leadingtec.cn/anticancer-compound.html) - 科学家从海藻中回收了数十种抗菌和抗癌化合物 - [科学家发现藻类可用于除去废水中的内分泌干扰物](https://www.leadingtec.cn/removal-of-wastewater.html) - 科学家发现藻类可用于除去废水中的内分泌干扰物 - [藻类可以防止截肢](https://www.leadingtec.cn/prevent-amputation.html) - 藻类可以防止截肢 - [地球不需流浪,用蓝藻自产氧气,任何星球上都可以自建生态系统](https://www.leadingtec.cn/oxygen-production.html) - 地球不需流浪,用蓝藻自产氧气,任何星球上都可以自建生态系统 - [利用微藻改良土壤](https://www.leadingtec.cn/usingmicroalgae-to-improve-soil.html) - 针对土壤酸化的几个原因,阐述采用活性微藻肥料的理论依据。 - [一些藻类如何在气候变化中存活下来](https://www.leadingtec.cn/microalgae-survival.html) - 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硅藻为啥擅长“捕光”?中国科学家找到新机理 - [贝加尔湖底发现数亿吨石油的形成猜想](https://www.leadingtec.cn/speculation-on-the-formation-of-oil.html) - 表层太阳光能照到的地方因为藻类旺盛的光合作用将小分子碳和无机碳都变成了大分子有机物而使得上层水体出现缺碳的情况,太阳照不到的底层出现严重缺氧,保留大量沉下去的有机物。这些沉下去的有机物在强还原的环境下经过很多年之后就变成了油 - [治理养殖池塘蓝藻水华“土方法”及其机理猜想](https://www.leadingtec.cn/conjecture-on-occurrence-mechanism-of-cyanobacteria-bloom.html) - 对于蓝藻最终占据生态优势形成水华,各种发生机制众说纷纭。光语生物结合水产养殖的池塘生态系统和老百姓的一些治理蓝藻“土方法”做出蓝藻水华的发生机制猜想。 - [Science突破!中科院植物所成功解析硅藻主要捕光天线蛋白的高分辨率结构](https://www.leadingtec.cn/diatom-7.html) - Science突破!中科院植物所成功解析硅藻主要捕光天线蛋白的高分辨率结构 - [日本藻类养殖场获得ASC-MSC可持续生产认证](https://www.leadingtec.cn/algae-farming.html) - 日本藻类养殖场获得ASC-MSC可持续生产认证 - [壮观!微生物“作怪”致伊朗乌尔米湖变成血色](https://www.leadingtec.cn/dunaliella.html) - 壮观!微生物“作怪”致伊朗乌尔米湖变成血色 - [如果没有海洋微藻,我们或许会缺氧?](https://www.leadingtec.cn/marine-microalgae.html) - 如果没有海洋微藻,我们或许会缺氧? - [《藻类科普》第三集 认识硅藻](https://www.leadingtec.cn/diatom-6.html) - 《藻类科普》第三集 认识硅藻 - [藻类喂养坚定地注视着美国牡蛎的机会](https://www.leadingtec.cn/oyster.html) - 藻类喂养坚定地注视着美国牡蛎的机会 - [惊呆了,藻类居然有第三只“眼睛”](https://www.leadingtec.cn/algae-eyes.html) - 惊呆了,藻类居然有第三只“眼睛” - [蓝藻毒素保护小湖泊居民免受寄生虫的侵害](https://www.leadingtec.cn/cyanotoxin.html) - 蓝藻毒素保护小湖泊居民免受寄生虫的侵害 - [吃海藻的微生物造出可降解塑料](https://www.leadingtec.cn/degradable-plastic.html) - 吃海藻的微生物造出可降解塑料 - [《藻类科普》第二集 认识绿藻](https://www.leadingtec.cn/algae-science.html) - 详细介绍了绿藻的发展由来 - [螺旋藻可能会增加肥胖个体的运动效果:RCT](https://www.leadingtec.cn/spirulina-obesity.html) - 螺旋藻可能会增加肥胖个体的运动效果:RCT - [藻类农业法案签署-联邦政府扩大对藻类农业的支持](https://www.leadingtec.cn/algae-farming-act.html) - 藻类农业法案签署-联邦政府扩大对藻类农业的支持 - [科学家们首次绘制了甲藻的遗传进化图谱](https://www.leadingtec.cn/dinoflagellate.html) - 科学家们首次绘制了甲藻的遗传进化图谱 - [Dinoflagellate Genome令研究人员感到惊讶](https://www.leadingtec.cn/genome.html) - 甲藻的共生基因组 - [《藻类科普》认识蓝藻](https://www.leadingtec.cn/cyanobacteria-5.html) - 《藻类科普》认识蓝藻 - [2018藻类的奇迹暨2019藻开大地](https://www.leadingtec.cn/algae-5.html) - 海藻的各种应用 - [The Good Spoon公司用小球藻代替鸡蛋,使微藻“大众化”](https://www.leadingtec.cn/chlorella-instead-of-eggs.html) - The Good Spoon公司用小球藻代替鸡蛋,使微藻“大众化” - [燃料生产藻类的基因组序列宣布](https://www.leadingtec.cn/algae-gene.html) - 燃料生产藻类的基因组序列宣布 - [绿藻基因组的测序提供了推进清洁能源 生物产品的蓝图](https://www.leadingtec.cn/gene-sequencing.html) - 绿藻基因组的测序提供了推进清洁能源 生物产品的蓝图 - [共生关系](https://www.leadingtec.cn/symbiotic-relationship.html) - 藻类与动植物间的共生关系 - [海中的微小藻类与天空中的云有什么关系](https://www.leadingtec.cn/cloud.html) - 海中的微小藻类与天空中的云有什么关系 - [微藻为何能够净化水产养殖废水](https://www.leadingtec.cn/purification-wastewater.html) - 运用微藻于水产养殖废水后处理过程中具现实可行性,并且,多样化的净化方式正在不断升级以助力于水质净化,成为养殖水处理的发展方向。 - [藻类农业在农业法案妥协中获胜](https://www.leadingtec.cn/algae-agriculture.html) - 在海藻产业具有历史意义的一天,美国参议院星期二批准了一项农业法案,该法案极大地扩大了联邦政府对藻类农业的支持。该法案规定了美国到2023年的农业政策。藻类的好日子就在眼前 - [未来的汽车可以用藻类的氢动力,新的研究](https://www.leadingtec.cn/hydrogen-power.html) - 未来的汽车可以用藻类的氢动力,新的研究 - [CCAfa100“中华贝类保护地·乐清湾”正式成立,新起点新篇章](https://www.leadingtec.cn/shellfish-protection.html) - CCAfa100“中华贝类保护地·乐清湾”正式成立,新起点新篇章 - [进化在单细胞浮游生物中产生罕见的眼睛](https://www.leadingtec.cn/plankton.html) - 进化在单细胞浮游生物中产生罕见的眼睛 - [海洋藻类固碳原理发展](https://www.leadingtec.cn/development-of-carbon-sequestration-principle-of-marine-algae.html) - 海洋藻类固碳原理发展 - [海岸带藻类植物的开发与利用](https://www.leadingtec.cn/development-and-utilization-of-algae-in-coastal-zone.html) - 海岸带藻类植物的开发与利用 - [红藻中发现可加速生物燃料生产的酶](https://www.leadingtec.cn/enzymes-found-in-red-algae-can-speed-up-biofuel-production.html) - 红藻中发现可加速生物燃料生产的酶 - [自恐龙时代以来 珊瑚和微藻一直在一起](https://www.leadingtec.cn/corals-and-microalgae-have-been-together-since-the-dinosaur-era.html) - 自恐龙时代以来 珊瑚和微藻一直在一起 - [微囊藻毒素在水体中处理方法](https://www.leadingtec.cn/method-for-treating-microcystins-in-water.html) - 微囊藻毒素在水体中的处理方法 - [中国螺旋藻生物技术及产业化](https://www.leadingtec.cn/chinese-spirulina-biotechnology-and-industrialization.html) - 中国螺旋藻生物技术及产业化 - [关于召开2018年滩涂贝类苗种繁育关键技术培训交流会的通知](https://www.leadingtec.cn/beach-shellfish-breeding.html) - 国家贝类产业技术体系、宁波大学、浙江省海洋水产养殖研究所、乐清市水产技术推广站,拟在浙江省乐清市联合举办“2018年滩涂贝类苗种繁育关键技术培训交流会”。 - [融合发展 协同创新 第二届微藻与水族高峰论坛通知](https://www.leadingtec.cn/micro-algae-2.html) - 第二届微藻与水族高峰论坛通知 - [“微藻产业发展论坛”(第二季)通知](https://www.leadingtec.cn/microalgae-industry-forum-season-2.html) - 由藻类学分会、海洋生物工程分会联合同期举办“微藻产业发展论坛”(第二季), 旨在加强微藻学术界与产业界的交流,促进微藻产业与环境修复、 大农业(饲料和水产) 的精准对接、 融合发展,合作共赢,形成命运共同体。 - [美国将开发基于藻类的生物柴油](https://www.leadingtec.cn/biodiesel.html) - 美国将开发基于藻类的生物柴油 - [德和生物完成A轮融资,正式启动雨生红球藻生产基地建设](https://www.leadingtec.cn/started-the-construction-project-of-haematococcus-pluvialis.html) - 德和生物是全球首家原创性掌握人造光工业化微藻养殖技术体系并实现规模化商业运作的微藻养殖企业。随着A轮融资的完成和50吨雨生红球藻生产基地的落地建成,德和生物表示,将有能力从根本上解决在饮食品、保健品、药品、化妆品等虾青素下游应用领域的雨生红球藻原料供应不足问题。 - [科学家研发便携式藻类检测装置:几秒确认类型和浓度](https://www.leadingtec.cn/portable-algae-detection-device.html) - 加州大学洛杉矶分校开发的便捷式新设备可以帮助相关部门检测有害藻类风险。 - [日本公司计划用比头发丝还细的裸藻开发生物能源](https://www.leadingtec.cn/japanese-egulena-bioenergy.html) - 日本眼虫公司已经培养出了用于食物和化妆品的藻类,并且它似乎还有其他方面的潜能。该公司旨在一年之内从日本第一家藻类精炼厂里提取出33000加仑的飞机燃油,并会与日本顶尖的航空公司合作。 - [全球知名藻种库链接](https://www.leadingtec.cn/algae-bank.html) - 国际知名藻种库链接 - [贝类养殖育苗技术](https://www.leadingtec.cn/shellfish-breeding-technology.html) - 收集整理了80多年来世界各地广泛养殖的双壳贝类的育苗在生物、管理及育苗场运行方面的经验。本手册编写的全过程是在联合国粮农组织渔业资源(水产养殖)官员Alessandro Lovatelli的协调下完成的。 - [硅藻既不是动物也不是植物,那它是什么?](https://www.leadingtec.cn/diatom-5.html) - 硅藻既不是动物也不是植物,那它是什么? - [细菌纤维素在线生物絮凝收集微藻的方法](https://www.leadingtec.cn/bacterial-cellulose.html) - 细菌纤维素在线生物絮凝收集微藻的方法 - [“地球化”有望,科学发现火星藻类,火星移居又近了一步?](https://www.leadingtec.cn/mars-moving.html) - “地球化”有望,科学发现火星藻类,火星移居又近了一步? - [千亿微藻食品商机如何把握?全球应用创新盘点及中国市场商机前瞻](https://www.leadingtec.cn/microalgae-food.html) - 千亿微藻食品商机如何把握?全球应用创新盘点及中国市场商机前瞻 - [AF-6培养基](https://www.leadingtec.cn/af-6-medium.html) - 上海光语生物科技有限公司提供AF-6培养基配方 - [国务院扶贫办杨瑞华:加快微藻产业扶贫 助力健康中国](https://www.leadingtec.cn/micro-algae-3.html) - 杨瑞华:加快微藻产业扶贫 助力健康中国 - [美国能源部投资1500万美元微藻能源和碳减排项目](https://www.leadingtec.cn/carbon-emissions.html) - 美国能源部投资1500万美元微藻能源和碳减排项目 - [中科院水生所完成模式硅藻的蛋白质组精细图谱](https://www.leadingtec.cn/diatom-4.html) - 中科院水生所完成模式硅藻的蛋白质组精细图谱 - [红藻中发现可增加生物燃料产量的酶](https://www.leadingtec.cn/redalgae.html) - 红藻中发现可增加生物燃料产量的酶 - [生物篇:1.6亿年前!珊瑚与微藻共生可追溯到恐龙时代 久经“磨难”或无惧全球变暖](https://www.leadingtec.cn/coral-and-microalgal-symbiosis-can-be-traced-back-to-the-time-of-the-dinosaurs-or-without-fear-of-global-warming.html) - 1.6亿年前!珊瑚与微藻共生可追溯到恐龙时代 久经“磨难”或无惧全球变暖 - [虾青素:微藻科技为眼健康提供的新方案](https://www.leadingtec.cn/astaxanthin-2.html) - 虾青素为眼健康提供的新方案 - [想移民去火星?藻类或是最佳开路先锋!](https://www.leadingtec.cn/mars-2.html) - 想移民去火星?藻类或是最佳开路先锋! - [科学家发现独特微生物 可为太空移民提供氧气](https://www.leadingtec.cn/microbial.html) - 科学家发现蓝藻可为太空移民提供氧气 - [狗可以用嗅觉帮助人类,那么海洋藻类可以做什么呢?](https://www.leadingtec.cn/dogs-can-use-smell-to-help-humans-so-what-can-marine-algae-do.html) - 狗可以用嗅觉帮助人类,那么海洋藻类可以做什么呢? - [红海深处发现五彩缤纷的“发光珊瑚”](https://www.leadingtec.cn/colorful-glowing-coral-found-deep-in-red-sea.html) - 红海深处发现五彩缤纷的“发光珊瑚” - [微拟球藻:吃的是二氧化碳,挤出来的是燃料](https://www.leadingtec.cn/micrococcus-you-eat-carbon-dioxide-and-squeeze-out-fuel.html) - 微拟球藻:吃的是二氧化碳,挤出来的是燃料 - [螺旋藻简介](https://www.leadingtec.cn/introduction-to-spirulina.html) - 螺旋藻简介 - [可持续时尚倡议-再见棉花,你好海藻](https://www.leadingtec.cn/algae-4.html) - 可持续时尚倡议-再见棉花,你好海藻 - [微藻扩培使用细节](https://www.leadingtec.cn/microalgae-expansion-and-use-details.html) - 藻类难扩培多半是细节没处理好 - [微藻光合产氢](https://www.leadingtec.cn/hydrogen-photoproduction.html) - 微藻光合产氢 - [周文广课题组在Algal Research发表有关大规模螺旋藻养殖工厂的系统性的全生命周期评价分析研究](https://www.leadingtec.cn/systematic-whole-life-cycle-evaluation-and-analysis-of-spirulina-culture-plant.html) - 大规模螺旋藻养殖工厂的系统性的全生命周期评价分析研究 - [塑料矿泉水瓶的终结?工程师发明可食用矿泉水瓶](https://www.leadingtec.cn/ooho.html) - Ooho的制作原理是,从褐藻中提取海藻酸钠,与氯化钙以固定比例混合,利用表面胶化成球的制作技巧,将水巧妙的包裹在双层薄膜内。 - [日本公司发现比头发丝还细的藻类 可助力飞机航行](https://www.leadingtec.cn/japanese-companies-have-found-algae-thinner-than-hair-to-help-aircraft-navigate.html) - 日本公司发现比头发丝还细的藻类 可助力飞机航行 - [能源篇:KFW433计划:让更多家庭用上氢燃料电池](https://www.leadingtec.cn/hydrogen-fuel-cell.html) - 能源篇:KFW433计划:让更多家庭用上氢燃料电池 - [能源篇:800个电信基站使用燃料电池作为离网电源](https://www.leadingtec.cn/energy-800-telecom-base-stations-use-fuel-cells-for-off-line-power.html) - 能源篇:800个电信基站使用燃料电池作为离网电源 - [蓝藻水华的形成机理及防治动态](https://www.leadingtec.cn/cyanobacterial-blooms-2.html) - 蓝藻水华的形成机理及防治动态 - [能源篇:佛山云浮两地25辆氢能物流车完成试运营](https://www.leadingtec.cn/hydrogen-logistics-vehicle.html) - 佛山云浮两地25辆氢能物流车完成试运营 - [能源篇:北京氢璞创能欧阳洵:解析燃料电池电堆产品国产化技术路线](https://www.leadingtec.cn/a-fuel-cell.html) - 北京氢璞创能欧阳洵:解析燃料电池电堆产品国产化技术路线 - [从绿藻中合成氢燃料](https://www.leadingtec.cn/green-algae-5.html) - 从绿藻中合成氢燃料 - [户外养藻的我们最关心的是什么——没错,是天气](https://www.leadingtec.cn/ventusky.html) - 户外养藻的我们最关心的是什么——没错,是天气 - [海水里如果没有氧气,海洋生物还能生存吗](https://www.leadingtec.cn/marine-life.html) - 海水里如果没有氧气,海洋生物还能生存吗 - [国外微藻培养系统的商业化](https://www.leadingtec.cn/microalgae-culture-system.html) - 国外微藻培养系统的商业化 - [“绿藻侠”有什么本事](https://www.leadingtec.cn/green-algae-4.html) - “绿藻侠”有什么本事 - [火星移民又迎新希望](https://www.leadingtec.cn/mars.html) - 火星移民又迎新希望 - [东南大学研究人员发现细胞内消化藻类全新机制](https://www.leadingtec.cn/the-algae-ecological-2.html) - 东南大学研究人员发现细胞内消化藻类全新机制 - [东南大学陆祖宏等推动全球藻类生态产业颠覆性变革](https://www.leadingtec.cn/the-algae-ecological.html) - 东南大学陆祖宏等推动全球藻类生态产业颠覆性变革 - [全国第十一届海洋生物技术与创新药物学术会议暨海洋生化年会通知(第一轮)](https://www.leadingtec.cn/11th-marine-biotechnology.html) - 本届会议是我国现阶段海洋生物技术领域学术交流的一次盛会,为海洋生物技术工作者和企业界提供高水平的交流平台。我们热诚邀请和欢迎广大海洋生物科技工作者和相关企业界同仁踊跃参加。 - [科学家开发出藻类生物质燃料低温电池](https://www.leadingtec.cn/biomass-fuel.html) - 科学家开发出藻类生物质燃料低温电池 - [雨生红球藻虾青素提取后的藻渣作为水产饲料——效果杠杠的](https://www.leadingtec.cn/aquatic-feed.html) - 雨生红球藻虾青素提取后的藻渣作为水产饲料——效果杠杠的 - [航空微藻光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/aviation.html) - 航空微藻光生物反应器 - [动物生物安全实验室的气密性保证](https://www.leadingtec.cn/air-tightness.html) - 动物生物安全实验室的气密性保证 - [连续培养微藻的抑制物的去除](https://www.leadingtec.cn/removal-of-inhibitors-from-continuous-culture-of-microalgae.html) - 在微藻连续和半连续培养阶段,藻类自身会产生一些抑制物对代谢生长产生抑制,例如自养生物生长时pH会不断下降到4左右,如果不加碱中和生长会停止,后来鉴定是卡尔文循环中间物OAA堆积和泄漏。 - [藻类生物农药产品的展望](https://www.leadingtec.cn/algae-biopesticides.html) - 在原生动物入侵过的微藻培养基,采用0.2μm膜过滤后,加到新鲜微藻培养李,可以抑制原生动物对藻细胞的吞噬,从而起到保护微藻生长抑制原生动物的效果。 - [海藻肥为什么有效](https://www.leadingtec.cn/algae-fat.html) - 海藻肥为什么有效 - [微藻水产疫苗实现里程牌式进展](https://www.leadingtec.cn/microalgae-aquaculture-2.html) - 微藻水产疫苗实现里程牌式进展 - [犹他州污水处理厂用德国肖特玻璃处理藻华](https://www.leadingtec.cn/schott.html) - 犹他州污水处理厂用德国肖特玻璃处理藻华 - [看三代“绿墙”微藻养殖系统的发展历程——简单、低价、高效](https://www.leadingtec.cn/green-wall.html) - 看三代“绿墙”微藻养殖系统的发展历程——简单、低价、高效 - [城市环境所揭示水库蓝藻水华对浮游细菌抗生素抗性基因的影响及机制](https://www.leadingtec.cn/cyanobacterial-blooms.html) - 城市环境所揭示水库蓝藻水华对浮游细菌抗生素抗性基因的影响及机制 - [藻类生物质峰会之“盐湖城”的亮点](https://www.leadingtec.cn/salt-lake-city.html) - 藻类生物质峰会之“盐湖城”的亮点 - [大管径透明管子焊接密封工艺](https://www.leadingtec.cn/large-transparent-tube.html) - 大管径的透明管子使用可以大大降低微藻培养工程建设的材料成本,目前大规模的大管径透明管普遍采用了PMMA材料,光语采用独特密封连接技术 - [模块化系统中的微型农场和生物反应器](https://www.leadingtec.cn/plate-system.html) - 模块化系统中的微型农场和生物反应器 - [想象一下藻类的未来(第六集)](https://www.leadingtec.cn/future-microalgae-6.html) - 想象一下藻类的未来 - [想象一下藻类的未来(第五集)](https://www.leadingtec.cn/future-microalgae-5.html) - 想象一下藻类的未来 - [想象一下藻类的未来(第四集)](https://www.leadingtec.cn/future-microalgae-4.html) - 想象一下藻类的未来 - [想象一下藻类的未来(第三集)](https://www.leadingtec.cn/future-microalgae-3.html) - 想象一下藻类的未来 - [想象一下藻类的未来(第二集)](https://www.leadingtec.cn/future-microalgae-2.html) - 想象一下藻类的未来 - [想象一下藻类的未来(第一集)](https://www.leadingtec.cn/future-microalgae.html) - 想象一下藻类的未来 - [聚焦废水藻类转化-提高污水利用价值](https://www.leadingtec.cn/sewage-treatment-2.html) - 聚焦废水藻类转化-提高污水利用价值 - [新大泽盐藻压片糖果](https://www.leadingtec.cn/salt-alga-candy.html) - 新大泽盐藻压片糖果 - [乐清湾海水饵料藻类大规模培养工艺及生态意义](https://www.leadingtec.cn/application-of-seawater-bait-algae.html) - 目前蟹苗培训,虾苗培育,部分鱼苗培育都在开始尝试使用微藻作为开口饵料,光语生物介绍的乐清湾藻类培养车间可以作为很好的培藻工艺参考。 - [印度科学家从海藻中开发出一种石墨烯材料,可用于处理高浓度废水](https://www.leadingtec.cn/graphene-2.html) - 印度科学家从海藻中开发出一种石墨烯材料,可用于处理高浓度废水 - [2017年阿斯塔纳博览会的藻类生产建筑](https://www.leadingtec.cn/algae-production-building.html) - 2017年阿斯塔纳博览会的藻类生产建筑 - [绿藻太阳能转化成生物氢获突破,达成高效制氢 8 小时](https://www.leadingtec.cn/green-algae-3.html) - 绿藻太阳能转化成生物氢获突破,达成高效制氢 8 小时 - [科学家利用食用海藻成功调解体内微生物](https://www.leadingtec.cn/algae-3.html) - 科学家利用食用海藻成功调解体内微生物 - [微藻点亮城市——如何用微藻的发光性实现生物照明](https://www.leadingtec.cn/biological-light.html) - 微藻点亮城市——如何用微藻的发光性实现生物照明 - [重构肠道健康生态:海藻+肠道菌的“巧妙组合”](https://www.leadingtec.cn/algal-gut-bacteria.html) - 重构肠道健康生态:海藻+肠道菌的“巧妙组合” - [如何控制和影响观赏鱼体色](https://www.leadingtec.cn/ornamental-fish-2.html) - 如何控制和影响观赏鱼体色 - [科学家发现光可以调节藻细胞对壁面的吸附能力](https://www.leadingtec.cn/micro-algae-adsorption.html) - 科学家发现光可以调节藻细胞对壁面的吸附能力 - [印度尼西亚公司Evoware希望用食用海藻代替塑料包装](https://www.leadingtec.cn/evoware.html) - 印度尼西亚公司Evoware希望用食用海藻代替塑料包装 - [南非利用藻类提高污水处理质量](https://www.leadingtec.cn/sewage-treatment.html) - 南非利用藻类提高污水处理质量 - [杭州或将迎来首座微藻特色建筑商业圈——法国梦塔(French Dream Towers)](https://www.leadingtec.cn/micro-algae-building.html) - 杭州或将迎来首座微藻特色建筑商业圈——法国梦塔(French Dream Towers) - [藻种管理的相关流程](https://www.leadingtec.cn/effects-management.html) - 藻种管理的相关流程 - [土豪们在养-吃海藻的海水鱼](https://www.leadingtec.cn/ocean-fish.html) - 土豪们在养-吃海藻的海水鱼 - [用海藻制备石墨烯吸附材料净化水](https://www.leadingtec.cn/graphene.html) - 用海藻制备石墨烯吸附材料净化水 - [海藻会成为打开科学宝藏的一把金钥匙](https://www.leadingtec.cn/algae-2.html) - 海藻会成为打开科学宝藏的一把金钥匙 - [碳捕集结合藻类林木生质能,用废弃物制造蛋白质与电力](https://www.leadingtec.cn/microalgae-biomass.html) - 碳捕集结合藻类林木生质能,用废弃物制造蛋白质与电力 - [科学家发现蓝藻代谢与环境适应的新途径](https://www.leadingtec.cn/5-5000-metabolism-of-cyanobacteria.html) - 科学家发现蓝藻代谢与环境适应的新途径 - [两篇Nature长文描绘紫色光合细菌反应中心和天线超级复合体结构](https://www.leadingtec.cn/purple-photosynthetic-bacteria.html) - 两篇Nature长文描绘紫色光合细菌反应中心和天线超级复合体结构 - [感受自然与生命的力量——扒一扒微藻界“四大天王”的喜好和生活史](https://www.leadingtec.cn/micro-algae.html) - 感受自然与生命的力量——扒一扒微藻界“四大天王”的喜好和生活史 - [微藻水热液化工艺废水处理与其产业化进程](https://www.leadingtec.cn/microalgae-hydrothermal-liquefaction.html) - 微藻水热液化工艺废水处理与其产业化进程 - [光合仪和氧电极测定光合速率的区别及优缺点](https://www.leadingtec.cn/5-5000-photosynthetic-rate.html) - 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英国研发出了一种有生命的“壁纸”,它可以呼吸和发电 - [法国利用转基因绿藻 开发疟疾疫苗](https://www.leadingtec.cn/green-algae-malaria-vaccine.html) - 法国利用转基因绿藻 开发疟疾疫苗 - [亿滋、玛氏押注超级食材微藻,藻类原料迎来爆发期?](https://www.leadingtec.cn/superfood-microalgae.html) - 亿滋、玛氏押注超级食材微藻,藻类原料迎来爆发期 - [自然力驱动的微藻培养: 开启绿色宝藏的金钥匙](https://www.leadingtec.cn/micro-algae-industrialization.html) - 自然力驱动的微藻培养: 开启绿色宝藏的金钥匙 - [“绿藻侠”有什么本事](https://www.leadingtec.cn/green-algae-2.html) - “绿藻侠”有什么本事 - [来自海洋生命的闪烁 注满绿藻的水晶灯](https://www.leadingtec.cn/exhale-algae.html) - 来自海洋生命的闪烁 注满绿藻的水晶灯 - [工业微藻细胞工厂进入“藻油品质定制化”时代](https://www.leadingtec.cn/micro-algae-custom-time.html) - 工业微藻细胞工厂进入“藻油品质定制化”时代 - [植物与细菌的亲密相互喂养](https://www.leadingtec.cn/plants-and-bacteria.html) - 植物与细菌的亲密相互喂养 - [朝鲜修建了 1730 亩池塘,想通过种海藻对抗石油禁运](https://www.leadingtec.cn/north-korea-produces-algae-to-produce-oil.html) - 朝鲜修建了 1730 亩池塘,想通过种海藻对抗石油禁运 - [加硅藻的太阳能电池更强力](https://www.leadingtec.cn/silicon-algae-solar-cells.html) - 加硅藻的太阳能电池更强力 - [用什么材料来代替塑料是个难题:印尼想到海藻](https://www.leadingtec.cn/seaweed-instead-of-plastic.html) - 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蓝藻:新能源的未来 - [光语带你认识微藻(第二辑) 第一篇 共生藻之虫黄藻](https://www.leadingtec.cn/zooxanthellae.html) - 共生藻之虫黄藻 - [光语带你认识微藻 第七篇——盐藻与β-胡萝卜素](https://www.leadingtec.cn/dunaliella-salina-β-carotene.html) - 光语带你认识微藻 第七篇——盐藻与β-胡萝卜素 - [光语带你认识微藻 第八篇——地木耳、发菜和葛仙米](https://www.leadingtec.cn/nostoc-commune-nostoc-flagelliforme-nostoc-sphaeroids.html) - 光语带你认识微藻 第八篇——地木耳、发菜和葛仙米 - [光语带你认识微藻 第十篇——裸藻(Euglena)](https://www.leadingtec.cn/euglena-2.html) - 光语带你认识微藻 第十篇——裸藻(Euglena) - [光语带你认识微藻 第四篇——紫球藻](https://www.leadingtec.cn/porphyridium.html) - 光语带你认识微藻 第四篇——紫球藻 - [光语带你认识微藻 第五篇——雨生红球藻](https://www.leadingtec.cn/haematococcus-pluvialis-2.html) - 光语带你认识微藻 第五篇——雨生红球藻 - [光语带你认识微藻 第六篇——虾青素与其功效](https://www.leadingtec.cn/astaxanthin.html) - 光语带你认识微藻 第六篇——虾青素与其功效 - [光语带你认识微藻 第二篇——微藻的商业化开发和应用](https://www.leadingtec.cn/the-application-of-microalgae.html) - 光语带你认识微藻 第二篇——微藻的商业化开发和应用 第二篇——微藻的应用开发与生物活性物质 - [光语带你认识微藻 第三篇——微藻培养简介](https://www.leadingtec.cn/cultivation-of-microalgae.html) - 微藻培养简介 - [光语带你认识微藻 第一篇——什么是微藻](https://www.leadingtec.cn/what-is-microalgae.html) - 什么是微藻 - [光语带你认识微藻 第九篇——微藻与多不饱和脂肪酸](https://www.leadingtec.cn/pufa.html) - 光语带你认识微藻 第九篇——微藻与多不饱和脂肪酸 - [光语带你认识微藻 第十二篇——小球藻(Chlorella)](https://www.leadingtec.cn/chlorella.html) - 光语带你认识微藻 第十二篇——小球藻(Chlorella) - [光语带你认识微藻 第十一篇——螺旋藻(一)](https://www.leadingtec.cn/spirulina-3.html) - 光语带你认识微藻 第十一篇——螺旋藻(一) - [秦皇岛荧光海岸火爆了!](https://www.leadingtec.cn/fluorescent-beach.html) - 秦皇岛荧光海岸火爆了 - [Technology:蓝藻或是新一代的绿色能源](https://www.leadingtec.cn/cyanobacteria-new-energy.html) - 近日,一项刊登在国际杂志Technology上的研究论文中,来自美国协和大学(Concordia University)的研究人员就在文章中回答了这一问题,研究者Muthukumaran Packirisamy就在文章中描述了他们的最新研究成果,即通过一种蓝藻的呼吸和光合作用来发电。 - [Hunter微量元素溶液配置方法](https://www.leadingtec.cn/hunter.html) - Hunter's trace elements终溶液应该是波尔多酒红色,或枣红色。但pH的微小变动会影响溶液颜色。作者补充说,自己曾配制过一批葡萄紫色的,并没有影响效果。 - [常见藻类生物质能源藻种介绍](https://www.leadingtec.cn/algae-enegy.html) - 这次我们要来介绍几种常用来生产生物质燃油的藻种。以供应生物质燃油原料为目标的养殖场在选择藻种时通常会有几个考量。 - [螺旋藻苏打饼干曲奇](https://www.leadingtec.cn/spirulina-soda-crackers-cookies.html) - 目前市面上新晋推出的螺旋藻苏打饼干、螺旋藻曲奇都是以趣味食品的形式而不是保健品,更有利于产品的批量化生产和大规模原料的采购。同时又能使得螺旋藻丰富的营养得到充分的利用,而不是仅仅局限在保健品等产品里面。既丰富了休闲食品的产品类型,同时又能增加休闲食品的营养 - [“二氧化碳烟气微藻减排技术”项目研讨会在浙江大学召开](https://www.leadingtec.cn/carbon-dioxide-flue-gas-microalgae-emission-reduction-technology.html) - 2017年6月17日,科技部高技术中心和浙江大学在杭州联合召开了国家重点研发计划项目“二氧化碳烟气微藻减排技术”研讨会。 - [程海保尔联手宁波大学再发力 校企合作应用微藻科技助推扶贫攻坚](https://www.leadingtec.cn/chbe-together-with-ningbo-university.html) - 宁波大学严小军副校长一行是为了深化与丽江程海保尔生物开发有限公司的校企合作,依托“丁德文院士专家工作站”的团队,应用国际最新的微藻生物技术,促进企业发展,助推永胜县精准扶贫工作。 - [螺旋藻为部分人生育能力降低的人带来希望](https://www.leadingtec.cn/spirulina-brings-hope-for-some-people-who-have-lower-fertility.html) - 不要简单地认为食用螺旋藻就一定能够解决男性的生育问题,至少目前这方面的试验证据仍有限。但不容置疑的是,螺旋藻在提升男性生育能力方面具有较大的潜力,值得更加深入的研究。 - [廖健森提出在鱼菜共生加入藻](https://www.leadingtec.cn/fish-dishes-symbiotic-add-algae.html) - 廖健森指出,「鱼菜共生」即是鱼帮菜、菜帮鱼,鱼的排泄物供给菜养分,菜则吸收水中过多的硝酸盐类,净化后的水则流回鱼池;该系统能因应极端气候的变化,同时也符合农业循环经济,种养出的菜及鱼也能提供有需要者,一举数得,而他所建立的三相共生体系,则将常见的「鱼菜共生」再加上「藻」元素,让系统循环更形自主完整。 - [中国海洋湖沼学会藻类学分会第十九次学术讨论会通知(第一轮)](https://www.leadingtec.cn/19th-algae-meeting.html) - 中国海洋湖沼学会藻类学分会第十九次学术讨论会定于2017年11月30日-12月1日在宁波召开(11月29日全天报告,12月2日离会),会期二天。 - [FESE:DNA重组技术使蓝藻细胞具有产酶固碳双重功效](https://www.leadingtec.cn/heterologous-expression-of-lama-gene-encoded-endo-b-13-glucanase-and-co2-fixation-by-bioengineered-synechococcus-sp-pcc-7002.html) - 重组聚球菌7002适合在典型工业烟气CO2浓度条件下(10%~15%)进行大量培养,同时可实现热稳定内切β-1,3-葡聚糖酶的协同生产,在工业烟气固碳中具有应用潜力。 - [英国科学家用威士忌工业的废水养殖微藻](https://www.leadingtec.cn/uk-startup-mialgae-makes-algae-feed-with-whisky-waste.html) - 英国科学家正在使用威士忌工业的废水来生产水产养殖用的藻类饲料。 - [俄巧用质谱法成功剖析一种生物燃料成分](https://www.leadingtec.cn/mass-spectrometry-biofuel.html) - 俄罗斯科研人员发现钝顶螺旋藻可制成生物燃料,但其中杂质较多且难以辨识。为此研究者用一种特殊“熏蒸”法与质谱法结合,分辨出了这种生物燃料的所有成分,为改进这种燃料品质铺平了道路。 - [水生所能源微藻油脂代谢调控机制研究获进展](https://www.leadingtec.cn/lipid-producing-microalga-chlorella.html) - 近期,中国科学院水生生物研究所王强学科组在能源微藻油脂代谢调控机制方面的研究取得新进展。 - [【实验室】菌种代号的意义、菌种传代与保存方法汇总!](https://www.leadingtec.cn/bacterial-species.html) - 菌种代号的意义、菌种传代与保存方法汇总 - [藻类细胞微型机器人研究中取得进展](https://www.leadingtec.cn/programmable-micrometer-sized-motor-array-based-on-live-cells.html) - 此次论文在国际学术期刊Lab on a Chip封面发表,是沈阳自动化所微纳米课题组第十篇以封面发表的论文,表明沈阳自动化所在微纳技术和生物技术领域的研究不断系统化和深入化,在国内外的影响力稳步提升,为未来取得更好的成果奠定了基础。 - [心脏居然借助藻类进行“光合作用”!](https://www.leadingtec.cn/heart-attack-photosynthesis-algae.html) - 藻类为心脏病治疗提供全新思路 - [海藻为核废料处理添新招,瞬间高效分离辐射物](https://www.leadingtec.cn/haizao-hefushe.html) - 淡水海藻有何神奇功效?美国西北大学和阿贡国家实验室找到了答案。近日,他们的研究表明,淡水海藻能有效去除水中的锶 - [藻类有望成为清洁可再生食物来源](https://www.leadingtec.cn/algae-food.html) - 藻类有望成为清洁可再生食物来源 - [藻种初步适应性筛选](https://www.leadingtec.cn/preliminary-adaptive-screening-of-algae.html) - 上海光语生物科技有限公司从客户需求出发,在客户提供培养水体的条件下,光语收取适当的实验费用,为客户提供多株藻的适应性实验,上海光语生物科技有限公司库存有几百株藻种,可以为客户开展研究做一下预实验。 - [王二涛组Science报道植物-微生物互作的全新机制](https://www.leadingtec.cn/plants-transfer-lipids-to-sustain-colonization-by-mutualistic-mycorrhizal-and-parasitic-fungi.html) - 王二涛研究员课题组在Science杂志上发表的题为“Plants transfer lipids to sustain colonization by mutualistic mycorrhizal and parasitic fungi”的论文首次揭示了在丛枝菌根真菌与植物的共生过程中,脂肪酸是植物传递给菌根真菌的主要碳源形式,并发现脂肪酸作为碳源营养在植物-白粉病互作中起重要作用。 - [人大教授张光明:从源头消除污泥的光合细菌污水资源化技术](https://www.leadingtec.cn/photosynthetic-bacteria-2.html) - 从源头消除污泥的光合细菌污水资源化技术 - [分辨光合细菌品质的真假](https://www.leadingtec.cn/116.html) - 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 - [光合细菌大规模培养方法方案](https://www.leadingtec.cn/115.html) - 上海光语生物科技有限公司提供菌种清单如下链接:http://www.leadingtec.cn/product - [干净环保 藻类制成的双栖鞋有望今年到来](https://www.leadingtec.cn/algae-shoes.html) - Bloom 公司目前已经与英国制鞋商 Vivobarefoot 合作,生产出世界上第一款采用藻类泡沫材料制成的两栖冒险鞋 Ultra,制造一双男款 42 码的 Vivobarefoot x Bloom 鞋子所做的环境贡献相当于净化了 220 升的污水,减少了相当于 40 个气球容量的二氧化碳排放。 - [裸藻培养基CM medium(Cramer-Myers Medium)](https://www.leadingtec.cn/cramer-myers-medium.html) - 裸藻异养培养基配方 - [青岛能源所在产油黄丝藻研究中取得系列进展](https://www.leadingtec.cn/tribonema.html) - 青岛能源所在产油黄丝藻研究中取得系列进展。该技术为建立利用黄丝藻异养发酵生产ω-7脂肪酸并联产生物柴油工艺奠定了基础。 - [微藻实验室常用仪器配置](https://www.leadingtec.cn/microalgae-lab-instrument.html) - 微藻实验室常用仪器配置 - [光电信息学院徐智谋教授团队在半导体表面有序纳米结构阵列研究领域获新进展](https://www.leadingtec.cn/fabrication-of-nanopore-and-nanoparticle-arrays-with-high-aspect-ratio-aao-masks.html) - 半导体表面有序纳米结构阵列研究领域获新进展 - [枯枝落叶撒酵素变肥料 秸秆处理也能不再靠焚烧](https://www.leadingtec.cn/psb.html) - 生物酵素可将秸秆转换为化肥,更大的意义在于可改良土壤 - [嗜热细菌可能成为生物燃料生产的关键](https://www.leadingtec.cn/thermophilicbecomebiofuel.html) - 生存在日本温泉中的一种嗜热细菌或许可解开高等复杂生物体早期进化的谜团,并可能成为21世纪生物燃料生产的关键。 - [美国利用柳枝稷研制生物燃料](https://www.leadingtec.cn/switchgrassasanenergy.html) - 美国能源部生物能源技术办公室(BETO)与国家实验室及私营企业合作,利用柳枝稷(switchgrass)等生物质研制成生物燃料,用作飞机燃料或直接取代汽车中的汽油。 - [啤酒废水可培养微藻——提取生物燃料](https://www.leadingtec.cn/beerwastewatercultivatemicroalgaeextractionofbiofuels.html) - 俄罗斯科学院西伯利亚分院博列斯科夫催化研究所开发出利用酿造啤酒废水中培养微藻提取生物燃料的技术。这一研究项目获得新西伯利亚市政府的资助。 - [美科学家发现制造生物燃料新藻类----赤潮异湾藻](https://www.leadingtec.cn/biofuel-red-algae.html) - 美国特拉华大学的科学家2013年证实,海洋藻类赤潮异弯藻可用于制造机动车燃料生物乙醇。 - [砗磲稚贝在国内首次人工培育成功](https://www.leadingtec.cn/tridacna-squamosa.html) - 喻子牛博士带领张跃环、肖述博士等组成的研究团队,利用和创新海洋贝类的繁育方法,结合南海砗磲种类的特点,经过两年的技术研发,在国内首次人工培育鳞砗磲(Tridacna squamosa)稚贝成功,获得了一批砗磲稚贝。 - [青岛能源所在蓝细菌光合生物合成乙醇方面取得系列进展](https://www.leadingtec.cn/cyanobacteria-ethanol.html) - 青岛能源所在蓝细菌光合生物合成乙醇方面取得系列进展 - [硅藻基因改造 登上国际期刊](https://www.leadingtec.cn/diatom.html) - 国立海洋大学生命科学暨生物科技学系博士生林宏运费时8年研究,利用硅藻缺乏营养会发光的特性,透过基因改造技术,应用在生技制药、环境监测等领域,他的研究成果在今年初获得专利认证,本月份也被藻类研究领域顶尖国际期刊Algal research收录。 - [中国藻业协会微藻分会第二届藻类高峰论坛会议通知](https://www.leadingtec.cn/2nd-algae-meeting.html) - 中国藻业协会微藻分会将于2017年5月11日-12日在广西南宁举办“中国藻业协会微藻分会第一届委员会第三次会议暨第二届藻类高峰论坛”,我们期待在美丽的南宁与您相约。 - [光合作用研究取得进展](https://www.leadingtec.cn/watching-the-native-supramolecular-architecture-of-photosynthetic-membrane-in-red-algae.html) - 山东大学微生物技术国家重点实验室、山东大学海洋生物技术研究中心张玉忠教授与荷兰莱顿大学Thijs J. Aartsma教授等合作在光合作用研究方面取得了重要进展。 - [加州理工大学最新Science报道](https://www.leadingtec.cn/photosynthesis-evolution-in-cyanobacteria.html) - Fischer和同事发现了一个蓝藻的独立分支,名叫 Oxyphobacteria,它可能是第一个以及唯一一个能够进化出产氧光合作用的蓝藻。 - [16亿年藻类化石揭示真核生物起源](https://www.leadingtec.cn/algae-fossil.html) - 16亿年藻类化石揭示真核生物起源,同时为研究光合作用出现提供线索 - [心灵可被控制?斯坦福科学家无线操纵基因工程小鼠](https://www.leadingtec.cn/a-new-kind-of-wireless-mouse-2.html) - 近日,斯坦福大学一组神经科学家在 IEEE Spectrum 11 月刊上发文介绍了他们在脑机接口上的最新研究成果。他们使用了所谓的无线光遗传学工具(wireless optogenetic tools),让人们可以通过无线的方式控制小鼠在笼子里的移动方向。 - [硅藻成为未来太阳能电池研究模板](https://www.leadingtec.cn/diatom-solar-cell.html) - 挪威科技大学(NTNU)和挪威科技工业研究院(SINTEF)组成斯堪迪纳维亚半岛最大的跨学科团队正在利用硅藻和其他单细胞藻类作为未来太阳能电池研究的模板,来制造太阳能利用率与藻类媲美的硅藻太阳能电池。 - [藻类 DNA 可以帮助盲人重见光明](https://www.leadingtec.cn/algae-dna-blind.html) - 藻类 DNA 可以帮助盲人重见光明 - [昆明植物所在单细胞绿藻虾青素和油脂合成研究中取得进展](https://www.leadingtec.cn/transcriptome-analysis-of-chlorella-zofingiensis-to-identify-genes-and-their-expressions-involved-in-astaxanthin-and-triacylglycerol-biosynthesis.html) - 中国科学院昆明植物研究所黄为平找到了小球藻参与虾青素和油脂合成有关的所有基因,发现小球藻虾青素合成前体IPP主要来自于MEP途径,阐明了该藻不同于雨生红球藻虾青素合成的路径及调控机制,为下一步利用代谢工程改造该藻增强其虾青素合成效率提供可靠的理论指导 - [中国科学家把绿藻基因转入人体治疗疾病](https://www.leadingtec.cn/green-algae-gene-optogenetics.html) - 中国科学家把绿藻基因转入人体治疗疾病 - [科学家首次拍摄到浮游生物摄入微塑料](https://www.leadingtec.cn/plankton-micro-plastics.html) - 科学家首次拍摄到浮游生物摄入微塑料,揭示了微塑料这种全球关注的污染物是如何影响海洋生物。 - [两篇Science从结构上揭示蓝藻生物钟运转机制](https://www.leadingtec.cn/structures-of-the-cyanobacterial-circadian-oscillator-frozen-in-a-fully-assembled-state.html) - 在一项新的研究中,来自德国和荷兰的一个研究团队发现世界上最古老的生物钟之一的运转机制。据我们所知,这个生物钟在地球上的生命中发挥着至关重要的作用。他们发现蓝藻(cyanobacteria)中的这个生物钟如何详细地运转。鉴于蓝藻是地球上首个通过光合作用产生氧气的有机体,它们在理解生命中发挥着重要的作用。 - [科学家首次在蝾螈细胞内发现共生藻类](https://www.leadingtec.cn/salamander-microalgae.html) - 加拿大科学家在蝾螈的细胞内观察到一种能进行光合作用的藻类,首次发现脊椎动物细胞也能进行光合作用。新发现有助于研究脊椎动物细胞的自体识别能力是怎样形成的。 - [怪异植物:绿藻有“吃掉”其他植物的本领](https://www.leadingtec.cn/chlorophyta.html) - 绿藻有“吃掉”其他植物的本领实属罕见,在科学界也是实属罕见,这一发现,也许会是我们人类的有一大进步,在未来我们也许可以更好的利用这一点,产生新能源。 - [科学家在柴达木盆地发现第三系甲藻类化石](https://www.leadingtec.cn/pyrrophyta-fossil.html) - 中科院研究人员在青海柴达木盆地的古近系下干柴沟组中发现了较丰富的种属单调的甲藻类实体化石。 - [巴西研究人员研发出能抑制伊蚊增殖的微藻](https://www.leadingtec.cn/microalgae-aedes-aegypti-mosquito.html) - 近日,巴西塞阿拉联邦大学和巴西利亚大学的研究人员已经开发了具有杀虫剂作用的转基因微藻。该转基因微藻能够抑制白纹伊蚊(Aedesaegyptimosquito)的增殖,伊蚊是登革热、寨卡、基孔肯雅热和黄热病等疾病的载体。 - [微藻培养基配制与灭菌方法及其步骤](https://www.leadingtec.cn/algae-culture-medium-preparation-and-sterilization.html) - 微藻培养基配制与灭菌方法及其步骤 - [科学家发现一种擅长收割阳光的隐芽藻类](https://www.leadingtec.cn/good-harvest-sunlight-shoots-algae.html) - 科学家最新发现了一种擅长收割阳光的海藻​,它为科学家设计新仿生产品提供了基础。 - [莱茵衣藻中发现了蛋白HAP2](https://www.leadingtec.cn/a-new-connection-between-sex-and-virus.html) - 根据一项新的研究,HAP2能让两个性细胞无缝融合,或者让一个病毒与细胞膜融合。它在病毒、单细胞原生动物、很多植物和节肢动物中广泛存在,这提示着这种蛋白是在地球上的生命历史极早期发生进化的。相关研究结果发表在2017年2月23日的Cell期刊上。 - [莱茵衣藻或可治疗失明](https://www.leadingtec.cn/chlamydomonaseye.html) - 莱茵衣藻可以用来定位太阳光,从而帮助进行光合作用。但其眼内的一种叫作紫红质通道蛋白-2的感光细胞未来或可被植入人类视网膜,从而治疗失明。 - [低耗能收藻方便的新型培藻系统](https://www.leadingtec.cn/the-new-culture-system.html) - 美国纽约雪城大学的生物医学和化学工程博士Bendy Estime,开发了一种高效培育和低成本培育收获藻类的新技术。 - [青岛能源所新研究 ——利用能源微藻产生物柴油](https://www.leadingtec.cn/qingdao-energy-energy-by-microalgae-produce-diesel.html) - 青岛能源所利用高含油的淡水黄丝藻(Tribonema)产生物柴油,为能源微藻藻种筛选提供了新方向。并在Bioresour Technol上发表相关成果。 - [鲜活光亮的生物世界——BioPop公司设计的一款装饰性海洋藻类发光球](https://www.leadingtec.cn/marine-algae-glowing-ball.html) - 加利福尼亚的BioPop公司,利用了海洋藻类白天进行光合作用,夜间发出蓝绿色光辉的生物发光的特性,设计了一款装饰性球体——Dino Sphere。因此使用者只需在夜间黑暗的屋子里轻轻摇晃球体,就能看到一个鲜活光亮的生物世界。 - [如何监测极地浮游植物?](https://www.leadingtec.cn/phytoplankton-3.html) - NASA研制的正交偏振云-气溶胶激光雷达(CALIOP) ,并于2006年发射云雾激光雷达与红外线引导卫星观测(CALIPSO)卫星,使用激光入射海中进行浮游植物的监测。 - [未来的燃料 ——蓝藻燃料](https://www.leadingtec.cn/cyanobacteria-biofuel.html) - 瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院的研究人员近日利用蓝绿色藻类、阳光、二氧化碳和细菌生产出了一种类似于汽车燃料的碳氢化合物——丁醇。这种生产方式原料来源丰富且可再生,产出效率比从玉米和甘蔗中制造乙醇的效率高出20倍以上。 - [受浮游生物启发 科学家打造出能监测海洋环境的水下机器人](https://www.leadingtec.cn/phytoplankton-robot.html) - 受浮游生物启发 科学家打造出能监测海洋环境的水下机器人 - [韩芳祖:种养结合,微藻价值潜力前景看好](https://www.leadingtec.cn/microalgae-pig.html) - 采用微藻系统可以替代小猪料,可以解决猪场臭味问题,改善益生菌的生长,还可以提高仔猪采食量。 - [澳大利亚研制出使用条形码激光扫描技术的新型显微镜](https://www.leadingtec.cn/microscope.html) - 澳大利亚国立大学23日宣布,该校研究人员制造出一台新型显微镜,能够使用条形码激光扫描技术拍摄活体动物血管内的血细胞和脑神经元的动态影像。 - [浮游植物可能适应全球升温](https://www.leadingtec.cn/phytoplankton-2.html) - 英国埃克塞特大学新发布的一项研究显示,浮游植物或许能适应未来全球气温升高后的环境。研究人员认为,鉴于这类生物具有很强的固碳能力,未来对气候变化影响的相关评估不应忽视它们的作用。 - [中科院多项成果入选2016年度中国科学十大进展](https://www.leadingtec.cn/chinese-academy-of-sciences-breakthroughs-by-science.html) - 中科院多项成果入选2016年度中国科学十大进展 - [太湖蓝藻水华和水生植被的MODIS卫星同步遥感监测方法研究获进展](https://www.leadingtec.cn/cyanophyta-modis.html) - 张玉超等提出蓝藻水华与水生植被遥感辨别指数CMI,成功实现太湖蓝藻水华、浮叶&挺水植被、沉水植被的MODIS卫星同步监测,监测精度达86%。该方法可以有效实现遥感技术对蓝藻水华和水生植被的分离和提取,为进一步提高太湖蓝藻水华预测预警精度提供了重要的技术支撑。 - [海藻DHA饲料补充剂获加拿大批准](https://www.leadingtec.cn/seaweed-dha.html) - 近日,奥特奇公司的两款海藻饲料补充剂产品(ForPlus和All-G Rich)获得加拿大相门部门的批准,可补充或替代饲料中鱼粉和鱼油的使用,主要添加于奶牛、猪和蛋鸡等家畜饲料中。 - [第一届微藻与水族高峰论坛会议通知](https://www.leadingtec.cn/1st-algae-aquarium-meeting.html) - 为促进我国微藻产业发展和精准应用,推动藻业与特种饲料饵料产业融合和在水族产业的应用,打造中国权威性的微藻饲料饵料产业信息服务平台、科技创新平台、产品品牌推广产台。“第一届微藻与水族高峰论坛”将于2017年3月31号-4月2号在天津市天宝会议培训中心举行。 - [美研究人员开发出有害藻华发生的预警方法](https://www.leadingtec.cn/harmful-algae-blooms.html) - 近日,PNAS发表题为《蓝藻水华逆转的早期预警响应》的文章,展示了一个能识别藻华发展态势的自动化监测系统,如水体中藻类的快速生长及氧气的消耗。该系统能成功地提前预测藻华的全面爆发,为及时阻止藻华进一步发展提供了帮助。 - [海藻纤维服装可防皮肤癌](https://www.leadingtec.cn/seaweed-fiber.html) - 秘鲁纺织业研制出一种海藻纤维服装,能够抵御紫外线侵袭和预防皮肤癌。 - [藻类在国际空间站外部的太空中存活了16个月](https://www.leadingtec.cn/algae-outer-space.html) - 根据国际空间站(ISS)上的一个最新实验结果显示,藻类可以在太空中长时间生活。这项研究结果被描述为“惊人的”,因为研究人员发现,尽管暴露在太空真空、极端温度以及紫外线和致命辐射下,藻类仍然在国际空间站外部的太空中存活了16个月,表现出令人难以置信的抗逆性。 - [Science:南半球大洋浮游植物能“吞云吐雾”](https://www.leadingtec.cn/phytoplankton.html) - 最近发表在《Science》上的一篇文章认为,在南极洲大洋里面存在一些很小的生物,它们就是大洋面上云雾的“罪魁祸首”。 - [新研究揭示海洋中甲烷的神秘来源](https://www.leadingtec.cn/photosynthetic-bacteria-methane.html) - 美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)发布消息称其新研究发现海洋中的CH4来源于海洋微生物对多糖的分解,该结论有望打破“海洋CH4悖论”。 - [硅藻如何成为法医寻找真凶的“寻龙尺”](https://www.leadingtec.cn/medical-examiner-diatom.html) - 法医学中硅藻分析领域正成为新兴力量并在未来的研究与个案应用中具有巨大潜力,利害攸关。科研人员分析水生系统是如此的复杂与困难,利用硅藻作为一种行之有效的工具能够为犯罪现场调查带来巨大影响。 - [藻类基因有助解开珊瑚白化之谜](https://www.leadingtec.cn/dinophycae-symbiodinium.html) - 科学家首次发现藻类基因的“中和”作用能够解释为何一些珊瑚能够承受海洋温度升高,并避免珊瑚白化现象。 - [日本发现一种褐藻所含成分能抑制溃疡性结肠炎](https://www.leadingtec.cn/dictyopterisundulata.html) - 溃疡性结肠炎是形成溃疡的大肠炎症,病因不十分明确,治疗非常棘手。日本东京工科大学日前发表公报说,其研究小组发现,一种褐藻——波状网翼藻所含的藻醇能抑制溃疡性结肠炎。 - [海洋微生物被高二氧化碳含量不可逆转地改变了](https://www.leadingtec.cn/trichodesmium.html) - Nature Communications上的一项研究发现,全球重要的海洋蓝藻能够不可逆转地去适应高二氧化碳环境。在这些条件下,微生物表现出生长速度和固氮速度加快,这两者即便在它们回到当今的二氧化碳水平后仍然是高的。 - [Nature首次发布海洋被子植物基因组草图](https://www.leadingtec.cn/the-genome-of-the-seagrass-zostera-marina-reveals-angiosperm-adaptation-to-the-sea.html) - 2016年1月27日在《Nature》杂志上发表的一项研究中,一个欧洲团队——包括来自美国能源部联合基因组研究所(DOE JGI)的研究人员,测定了一种海草(大叶藻,Zostera marina)的基因组序列。 - [海藻多糖用于过渡金属硫属化合物剥离与智能驱动器件构筑研究获进展](https://www.leadingtec.cn/sa.html) - 海藻多糖用于过渡金属硫属化合物剥离与智能驱动器件构筑研究获进展。发现有助于进一步拓展SA在生物技术、材料科学、纳米技术等领域的应用;将传统天然海洋多糖与新型二维材料有机结合同样有助于柔性机器人、智能材料与器件等技术领域的发展 - [青岛能源所在高温发酵褐藻产醇研究中取得进展](https://www.leadingtec.cn/direct-bioconversion-of-brown-algae-into-ethanol-by-thermophilic-bacterium-defluviitalea-phaphyphila.html) - 青岛能源所在高温发酵褐藻产醇研究中取得进展,该研究对我国发展褐藻生物转化产业具有重要意义。 - [微藻“保安”,把药物护送到血液](https://www.leadingtec.cn/microalgae-drug.html) - TransAlgae通过研发独特的基于微藻的技术,为蛋白质分子提供了一个保护伞,使其能够在流经动物消化道时不被降解,通过消化系统进行传输同时保持分子的功能,直到以完整的活跃形态进入血液。 - [海底泥中的病毒能防赤潮?日本实验证明有效](https://www.leadingtec.cn/algae-bloom-2.html) - 日本国立研究开发法人水产研究和教育机构“濑户内海区水产研究所”(广岛县廿日市市)近日成功进行了一项实验,用海底泥土中所含的病毒将赤潮形成原因的浮游生物几乎全面杀灭。 - [植物所发表光系统II结构及光合作用水氧化机理研究综述](https://www.leadingtec.cn/photosynthesis.html) - 综述了该领域近年来的主要进展,对光系统II及其核心-放氧中心的结构进行了全面分析。不仅在光合作用的基础理论研究中具有重要的科学意义,而且对提高作物及能源植物的光能利用效率具有重要的实践意义,特别是将为今后模拟光合作用利用太阳能裂解水制氢,开辟太阳能利用的新途径、新技术,开发清洁能源等提供重要的理论依据。 - [植物化石燃料促使地球寒武纪生命大爆发](https://www.leadingtec.cn/fossil-fuels.html) - 目前,最新研究表明,远古地球土壤中存储的死亡植物物质促使大气层氧气指数升高,从而形成5.41亿年前寒武纪生命大爆发。 - [植物所等叶绿素合成研究获新进展](https://www.leadingtec.cn/new-advances-in-study-of-chlorophyll-synthesis.html) - 集胞藻ChlH/GUN5的结构是第一个高分辨率的镁螯合酶催化亚基结构,为深入研究这样一个复杂的酶的催化机理打下了基础。该进展发表于2015年第9期的《自然-植物》(Nature Plants)。 - [西南大学李长明教授团队在《Nano Energy》发表有关光解水论文](https://www.leadingtec.cn/bi-functional-ferroelectric-bifeo3-passivated-bivo4-photoanode-for-efficient-and-stable-solar-water-oxidation.html) - 西南大学材料与能源学部李长明教授研究团队在铁电性BiFeO3薄层促进BiVO4光阳极光电化学水分解方面取得突破性进展 - [东北地理所揭示稻田水体蓝藻病毒三种标记基因多样性及其分布特征](https://www.leadingtec.cn/novel-groups-of-cyanobacterial-podovirus-dna-polymerase-pol-genes-exist-in-paddy-waters-in-northeast-china.html) - 综合分析显示稻田环境中这三种蓝藻病毒基因分布均与湖泊环境关系近,而与海洋环境关系远。该研究结果对于揭示稻田蓝藻病毒不同分子标记基因分布特征、发现新的病毒基因资源、了解蓝藻病毒在生态系统中的分布地位等具有重要意义。 - [科学家用超高速镭射捕捉光合作用的关键反应](https://www.leadingtec.cn/scientists-using-ultra-high-speed-laser-capture-photosynthesis-key-reactions.html) - 运用超高速镭射,伦敦帝国学院的科学家顺利拍摄了一部光合作用化学反应的「电影」,并且得以准确计算每个步骤发生的时间。 - [上海生科院探明高温胁迫下植物热激蛋白保护光合复合体的分子机理](https://www.leadingtec.cn/identification-of-core-subunits-of-photosystem-ii-as-action-sites-of-hsp21-that-is-activated-by-the-gun5-mediated-retrograde-pathway-in-arabidopsis.html) - HSP21作为分子伴侣蛋白通过与光系统II复合体(photosystem II, PSII)核心亚基蛋白(如D1和D2等)的直接结合,维持高温胁迫下PSII复合体及类囊体膜的稳定性,进而提高植物高温胁迫下光合效率及存活率。 - [浒苔多级孔结构气凝胶碳材料在储能器件中的应用方面取得重要进展](https://www.leadingtec.cn/prolifera-green-tide-as-sustainable-source-for-carbonaceous-aerogels-with-hierarchical-pore-to-achieve-multiple-energy-storage.html) - 近日,环境科学与工程学院杨东江教授团队与北京大学郭少军教授合作,在浒苔多级孔结构 气凝胶碳材料在储能器件中的应用方面取得了重要进展。 - [美华裔留学生研发转基因技术 可制作防弹衣](https://www.leadingtec.cn/microalgae-and-body-armor.html) - 该项技术是将外源动物的基因转移到微藻中,生产出一种特殊的蛋白质。这种蛋白质可热塑变成任意形状,比如蜘蛛丝。相比于传统的利用动物纤体或发酵罐的技术提取蛋白质,此技术充分利用了微藻光合作用效率高的特点,生产蛋白质的成本更加低廉,适合工业化量产。 - [卫星数据显示厄尔尼诺现象造成海洋浮游植物数量大幅减少](https://www.leadingtec.cn/satellite-data-showed-that-el-nino-caused-quantity-of-marine-phytoplankton-reduced-greatly.html) - 近日研究人员根据NASAAqua卫星上中分辨率成像光谱仪(MODIS)所收集数据绘制的地图发现,2015年厄尔尼诺现象已造成海洋食物链中最底层的浮游植物数量大幅减少,导致鱼群的食物供应显著降低,这或将对沿海捕鱼业造成严重影响 。海洋上层浮游植物数量下降与厄尔尼诺现象导致的海水温度上升有关。 - [研究发现微藻与巨型细菌大规模互换基因](https://www.leadingtec.cn/microalgae-exchange-genes-with-megabacterium.html) - 法国国家科研中心研究人员发现,一种名为“海洋浮游藻”的微藻会与一种巨型细菌交换基因,从而获取新的机能。 - [青岛能源所在浒苔绿潮暴发中后期有机营养盐吸收机理研究中取得进展](https://www.leadingtec.cn/organic-nutrient-absorption-mechanism-of-enteromorpha.html) - 中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员张永雨率领的海洋碳汇团队与国家海洋局减灾中心研究员石晓勇合作,近日在浒苔暴发中后期有机营养盐的生长支撑作用研究方面取得进展。 - [科学家成功解析大型褐藻基因组](https://www.leadingtec.cn/crack-the-genome-of-kelp.html) - 该论文阐释了首例大型褐藻泛基因组研究成果,为研究海带的遗传多样性及进化历程提供了范例;同时,为海带种质资源的保护、开发、利用,拓宽海带育成品种遗传基础,推进海带新品种培育进程提供了信息资源。 - [暨南大学李宏业课题组发表脂类代谢最新研究成果](https://www.leadingtec.cn/genetic-improvement-of-the-microalga.html) - 2016年6月23日,国际代谢工程领域顶级研究期刊《Metabolic Engineering》在线发表了暨南大学生命科学技术学院李宏业教授发表的微藻脂类物质代谢研究成果,李宏业教授为通讯作者。 - [超快激光应用:揭示光合藻类的集光秘密](https://www.leadingtec.cn/light-harvesting-secrets-algae.html) - 普林斯顿大学的研究人员揭示了一种机制,其可以提高隐芽藻类Chroomonas mesostigmatica的光捕获效率。这些发现发表在了12月8日的《化学》期刊上,为人工集光系统如分子传感器和太阳能集热器的设计提供了有价值的见解。 - [微生物所在提高光合作用效率研究中取得进展](https://www.leadingtec.cn/crack-supramolecular-structures-photosynthesis.html) - 中国科学院微生物研究所李寅研究组从细胞全局出发,把光合作用的光反应和暗反应作为有机整体,以连接光合作用光反应和暗反应的NADPH为切入点,提出了一个导入NADPH消耗模块,从而打破细胞固有的NADPH平衡,通过光反应与暗反应的有效耦联来增强光反应的内在驱动力、进而提高光合作用效率的新构想。 - [金藻、角毛藻等藻种的固体培养基保藏技术](https://www.leadingtec.cn/keep-algae.html) - 球等鞭金藻3010、3011、湛江叉鞭藻、颗石藻(Coccolithus)、牟氏角毛藻等单细胞藻种在以硝酸钠为氮源的固体培养基上不能够正常生长,在以尿素为氮源的固体培养基上生长良好藻种易提纯保种。 - [K氏培养基](https://www.leadingtec.cn/k-medium.html) - K medium配置配方 - [我科学家率先破解光合作用超分子结构之谜](https://www.leadingtec.cn/crack-supramolecular-structures-photosynthesis-2.html) - 中科院生物物理所的研究团队在光合作用研究中获得重要突破,在国际上率先解析了高等植物菠菜光合作用超级复合物的高分辨率三维结构。该项研究工作发表在最新出版的国际顶级期刊《自然》上。 - [水与光相互作用首次发出激光 可研制微型传感器](https://www.leadingtec.cn/laser-emitted-by-water-and-light.html) - 水与光相互作用也能发出激光,在之前被认为毫无关联的两个研究领域间构建起“桥梁”。 全新的“水—波激光”可用来研制包含光波、声波和水波的微型传感器,或制作微流体“芯片实验室”装置,用于细胞生物学研究和检测新药。 - [英国大学发现藻酸盐能为生物3D打印提供更多优势](https://www.leadingtec.cn/alginate-3d-printing.html) - 布里斯托大学(The University of Bristol)最近将藻酸盐与合成聚合物Pluronic相结合,研发出了一种新型生物链,与单组分凝胶系统相比,它可以为生物3D打印提供相当多的优势,如3D打印制品的高分辨率和其产生自然忠实的细胞结构的能力。 - [能源局印发《生物质能发展“十三五”规划》(全文)](https://www.leadingtec.cn/development-of-biomass-energy-135.html) - 生物质能是重要的可再生能源。开发利用生物质能,是能源生产和消费革命的重要内容,是改善环境质量、发展循环经济的重要任务。 为推进生物质能分布式开发利用,扩大市场规模,完善产业体系,加快生物质能专业化多元化产业化发展步伐,国家能源局组织编制了《生物质能发展“十三五”规划》 - [东京农工大学改造源自蓝绿藻的光传感器蛋白质](https://www.leadingtec.cn/algal-artificial-light-sensors.html) - 东京农工大学2016年11月24日宣布,通过对源自蓝绿藻的光传感器蛋白质实施改造,成功开发出了以红色光诱导基因表达的“人工光传感器”。近年来,在生物能源相关物质及医药品的生产等领域,使用生物的“生物工艺”变得愈发重要,可利用光合作用生产多种物质的蓝绿藻的能力备受关注。 - [科学家用量子物理结合光合作用,生成高效光电池](https://www.leadingtec.cn/energy-flow-quantum-photocell.html) - 加州大学河滨分校(University of California Riverside)的一名助理教授利用光合作用与物理学方法极大提高了太阳电池效率 - [植物细胞壁拉曼光谱大数据分析取得新突破](https://www.leadingtec.cn/wall-layers-in-raman-imaging.html) - 近期,北京林业大学材料学院许凤教授团队在植物细胞壁拉曼光谱大数据处理技术上取得新突破。该技术成果构建了基于主成分分析的植物细胞壁拉曼光谱聚类分析方法。 - [青岛能源所提出基于植物激素的微藻生物技术新观点](https://www.leadingtec.cn/phytohormones-in-microalgae.html) - 首先,微藻中存在着功能性的植物激素代谢途径;其次,微藻中存在前所未知、与高等植物迥异的植物激素信号传导途径;第三,微藻内源性植物激素的研究和利用,将为微藻生物燃料产业的突破提供巨大的机会。 - [青岛能源所构建高效产烃细胞工厂研究获进展](https://www.leadingtec.cn/fluorescent-biosensor-synthesized-alkanes.html) - 该项研究成果为进一步开展产烃元件的定向进化与构建高效产烃细胞工厂提供了必要的方法基础。 - [发现植物叶绿体基因组可全部转录](https://www.leadingtec.cn/full-transcription-chloroplast-genome.html) - 中科院昆明植物所高立志团队通过对3种高等植物(水稻、玉米和拟南芥)及两种藻类(衣藻、灰藻)的叶绿体转录组数据进行分析,发现整个叶绿体基因组都能发生转录。 - [新基因技术可提高作物光合作用效率](https://www.leadingtec.cn/gene-technology-improve-photosynthesis.html) - 通过改造植物中的相关基因,可以使植物更有效进行光合作用,从而提高作物产量。 - [青岛能源所在蓝细菌光合制乙烯研究中取得进展](https://www.leadingtec.cn/enhancing-photosynthetic-ethylene.html) - 研究人员以光合微生物蓝细菌集胞藻PCC 6803作为宿主细胞,通过引入来源于丁香假单胞菌(Pseudomonas syringae)的乙烯合成酶(EFE)基因,构建了一条耦合乙烯合成的三羧酸循环替代路径,实现了在单一生物体系内利用太阳能和CO2直接合成乙烯,并通过进一步研究提高了乙烯产量。 - [硅和碳首次借助天然酶“联姻”](https://www.leadingtec.cn/silicon-carbon-conbined-natural-enzymes.html) - 科学家首次证明有机生物体能让硅碳结合。除有助新药研制外,该研究还有助于解答生物进化过程为何对硅视而不见的问题。 - [城市变暖可能延缓树木生长和光合作用](https://www.leadingtec.cn/urban-warming-delay-tree-growth-photosynthesis.html) - 气候变暖减缓了城市树木的生长和光合作用。 - [水分解新技术可望推动清洁能源发展](https://www.leadingtec.cn/technology-of-water-decomposition-promote-clean-energy.html) - 瑞典等国的研究人员已成功开发出一种新型分子催化剂,可将利用阳光从水中分解出氧和氢的效率提高到接近自然界光合作用的水平。这一技术可提升太阳能等清洁能源的转换效率并降低生产成本,更好地推动清洁能源的实用化。 - [利用阳光将水分解可获得新的绿色能源](https://www.leadingtec.cn/sunlight-split-water-obtain-energy.html) - 由澳大利亚莫纳什大学领导的一支国际科学家小组利用在植物中发现的化学物质来复制光合作用的关键过程,为利用阳光将水分解成氢和氧开辟了一条新途径。此技术性突破可以革新再生能源行业的制氢工艺,从而可以利用阳光来大规模生产清洁的绿色能源――氢气。 - [LED灯/白炽灯/荧光灯,谁最不易招蚊虫?](https://www.leadingtec.cn/led-less-attractive-mosquito.html) - 英国布里斯托大学(University of Bristol)科学家进行的一项新研究表明,家用LED灯对公害昆虫(如螫蝇)的吸引力比传统白炽灯小得多。 - [聚球藻属蓝细菌的物种多样性分析](https://www.leadingtec.cn/fine-scale-diversity-and-extensive-recombination-in-a-quasisexualbacterial-population-occupying-a-broad-niche.html) - 聚球藻属蓝细菌(cyanobacteria Synechococcus)生活在美国黄石国家公园的温泉中。日前,斯坦福大学的科学家们对这种细菌的天然种群进行了大规模测序,分析了其中的遗传多样性,揭示了这种多样性的形成机制。 - [海洋性光合菌可产高分子量生物塑料](https://www.leadingtec.cn/photosynthetic-produce-pha.html) - 日本理化学研究所环境资源科学研究中心的沼田圭司领导的研究小组日前发现,海洋性光合成细菌(简称光合菌)可生产高分子量羟基酸(PHA)。 - [蓝藻、恐龙到人:生命演化小史](https://www.leadingtec.cn/evolution-of-cyanobacteria-dinosaurs-human.html) - 生命的起源及演化就是人类孜孜以求的奥秘,随着人类科技的发展,这一万古之谜正在一点点解开。 - [LED路灯蓝光危害成健康隐患](https://www.leadingtec.cn/blue-light-hazard-oh-led-lighting.html) - 提高能源效率固然势在必行,但是不好的照明带来的刺眼现象以及生理节律被打乱等人身风险,也同样必须降到最低。只要能得到合理的设计,相信LED技术就能同时带来两者的最优解。 - [纳米紫外柔性LED薄膜](https://www.leadingtec.cn/uv-led.html) - 俄亥俄州立大学的工程师们开发出了一种柔性、轻量、基于LED的深紫外薄膜原型。它能够包覆在物品上,然后特别有效地杀死有害微生物。 ## 页面 - [首页](https://www.leadingtec.cn/) - 做藻,我们是认真的!提供微藻藻种、光生物反应器和藻类技术服务。 - [首页](https://www.leadingtec.cn/) - 做藻,我们是认真的!提供微藻藻种、光生物反应器和藻类技术服务。 - [诚聘英才](https://www.leadingtec.cn/hr) - 上海光语生物科技有限公司常年招聘如下职位,欢迎随时投递简历。 - [技术优势](https://www.leadingtec.cn/about-guangyu/technological-advantage) - 13年沉淀:从技术积累到“千行百业”的场景突围 自2012年成立以来,光语生物始终扎根藻类赛道,以“藻种资 - [公司介绍](https://www.leadingtec.cn/about-guangyu) - 上海光语生物科技有限公司成立于2012年初,公司坐落于上海松江工业区内,是一家专业从事饵料生物、淡水藻、海水藻类产品研发与销售、技术咨询与服务为一体的生物高科技企业。 - [光语藻种库——保种中心](https://www.leadingtec.cn/about-guangyu/cultures-center) - 上海光语生物科技有限公司藻种菌种保藏中心 - [联系我们](https://www.leadingtec.cn/contact) - 上海光语生物科技有限公司-藻类藻种单位联系方式,021-80399582(上海) 0577-62356695(浙江) - [藻种库](https://www.leadingtec.cn/algae-list) - 上海光语生物科技有限公司藻种库淡水藻海水藻藻种清单,定期更新请关注我们的微博 - [Shop](https://www.leadingtec.cn/shop) - 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[旋链角毛藻( GY-H28 Chaetoceros curvisetus Cleve 1889)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h28) - 上海光语生物科技有限公司,提供旋链角毛藻( GY-H28 Chaetoceros curvisetus Cleve 1889)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [光语吨桶式反应器GY-22DT-1000L](https://www.leadingtec.cn/product/ibc) - 针对大水体大容量的藻类客户,光语设计了吨桶内置光源搅拌来培养微藻和光合细菌。应用于饵料车间二级培养;池塘边培养有益微生物直接投放;河道边少量多次添加有益微生物和藻类。 光语吨桶式反应器GY-22DT-1000L功能特点 1、采用集装桶(吨桶)作为培养主体; 2、内置LED光源可控光照时间光照强度,更换光色; 3、方便移动,可串联; 针对大水体大容量的藻类客户,光语设计了吨桶内置光源搅拌来培养微藻和光合细菌。应用于饵料车间二级培养;池塘边培养有益微生物直接投放;河道边少量多次添加有益微生物和藻类。 光语吨桶式反应器GY-22DT-1000L功能特点 1、采用集装桶(吨桶)作为培养主体; 2、内置LED光源可控光照时间光照强度,更换光色; 3、方便移动,可串联; - [小球藻粉](https://www.leadingtec.cn/product/chlorella-powder) - 上海光语生物科技有限公司的小球藻浓缩液采用异养培养,3天发酵无菌纯培养后浓度可以在每毫升20-100亿,经过诱导后品质活性叶绿素含量极佳,是目前市面上可靠的小球藻浓缩液产品,肥水投喂都将保证水体安全和养殖品种健康! - [光语海水微拟球藻(Nannochloropsis)浓缩液](https://www.leadingtec.cn/product/nannochloropsis) - 光语海水微拟球藻(Nannochloropsis)浓缩液作为一种高活性微藻产品,因其独特的生物特性在多领域展现重要作用。 光语海水微拟球藻是自养采集离心浓缩的藻液。可以冷冻储存,海水微拟球藻浓缩液经离心或过滤后,在零下18℃冷冻条件下可保存180天以上,且细胞保持鲜活状态,解决了传统藻液扩培周期长、运输成本高的问题。 光语海水微拟球藻浓缩液 - [丝藻(GY-D30 Ulothrix sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d30) - 上海光语生物科技有限公司,提供丝藻(GY-D30 Ulothrix sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [威氏海链藻(GY-H26 Thalassiosira weissflogii)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h26) - 上海光语生物科技有限公司,提供威氏海链藻(GY-H26 Thalassiosira weissflogii)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [海水小球藻 (GY-H4 Chlorella sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h4) - 上海光语生物科技有限公司,提供小球藻 (GY-H4 Chlorella sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [GY-D92 Spirulina platensis](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d92-spirulina-platensis) - GY-D92 Spirulina platensis(钝顶螺旋藻)呈螺旋状丝状体,其藻体内含有​​类胡萝卜素裂解双加氧酶(CCD)​​,可合成以​​β-紫罗兰酮​​为主的紫罗兰酮类萜类化合物,具有紫罗兰香气,广泛应用于食品香料(如香草、坚果风味产品)。培养基:Zarrouk GY-D92 Spirulina platensis(钝顶螺旋藻)呈螺旋状丝状体,其藻体内含有​​类胡萝卜素裂解双加氧酶(CCD)​​,可合成以​​β-紫罗兰酮​​为主的紫罗兰酮类萜类化合物,具有紫罗兰香气,广泛应用于食品香料(如香草、坚果风味产品)。培养基:Zarrouk - [光语食用级别高纯度蛋白核小球藻藻粉](https://www.leadingtec.cn/product/proteonuclear-chlorella-algae-powder) - 光语食用级别纯度蛋白核小球藻藻粉 光语食用级别纯度蛋白核小球藻藻粉 - [光语平板式光生物反应器GY-24PB-50L](https://www.leadingtec.cn/product/algae-cultivation-equipment) - 光语平板式光生物反应器GY-24PB-50L是一种用于藻类培养的设备,具有以下特点: 1.结构紧凑,占地面积小 2.光照均匀,效率高 3.易于控制和操作 4.易于清洁和维护 5.可扩展性强 平板藻类培养装置 - [100L小型管道反应器](https://www.leadingtec.cn/product/100l) - 1. 基本结构 主体设计:由透明管道(如玻璃或耐候塑料)构成,呈环形、螺旋形排布,最大化光照表面积。 容积:总 - [链状亚历山大藻 (GY-H25 Alexandrium catenella)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h25) - 上海光语生物科技有限公司,提供链状亚历山大藻 (GY-H25 Alexandrium catenella)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [球等鞭金藻(GY-D66 Isochrysis galbana)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d66) - 上海光语生物科技有限公司,提供球等鞭金藻(GY-D66 Isochrysis galbana)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [隐秘小环藻 (GY-H67 Cyclotella cryptica)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h67) - 上海光语生物科技有限公司,提供隐秘小环藻(GY-H67 Cyclotella cryptica)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [杜氏盐藻(GY-H41 Dunaliella salina)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h41) - 上海光语生物科技有限公司,提供杜氏盐藻(GY-H41 Dunaliella salina)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [小球藻(GY-H60 Chlorella sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h60) - 上海光语生物科技有限公司,提供小球藻(GY-H60 Chlorella sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [海洋原甲藻(GY-H61 Scrippsiella mochoidea)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h61) - 上海光语生物科技有限公司,提供海洋原甲藻(GY-H61Scrippsiella mochoidea)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [孟氏小环藻(梅尼小环藻,GY-H33 Cyclotella meneghiniana)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h33) - 上海光语生物科技有限公司,提供孟氏小环藻(梅尼小环藻,GY-H33 Cyclotella meneghiniana)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [强壮前沟藻(GY-H35 Amphidinium carterae Hulburt)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h35) - 上海光语生物科技有限公司,提供强壮前沟藻(GY-H35 Amphidinium carterae Hulburt)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [斜生栅藻(GY-D13 Scendesmus obliquus)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d13) - 上海光语生物科技有限公司,提供斜生栅藻(GY-D13 Scendesmus obliquus)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [F/2浓缩培养液|培养基|营养液|营养盐](https://www.leadingtec.cn/product/f2-medium) - 为了方便客户更有效地应用我们的海水藻种,光语生物定量提供改良的F/2+Si 1000X浓缩培养液,客户可以稀释1000倍直接使用。 - [光语实验室管道藻类培养装置](https://www.leadingtec.cn/product/guangyu-laboratory-tubular-algae-cultivation-device) - 光语小管道式光生物反应器主要应用于实验室小试阶段研发生产,有成本较低,方便移动等优点。 功能特点如下: 1、LED光源,定时控制光照时间,可调光照强度; 3、拥有良好可靠的防漏水和可拆卸结构; 4、进出CO2含量检测,显示固碳量; 5、可选配触摸屏和PLC控制系统,也可各项指标检测记录功能; 6、可选配恒温系统(选配),配置冷热制冷设备,温度范围20-40℃可设置。光语实验室管道藻类培养装置主要应用于实验室小试阶段研发生产,有成本较低,方便移动等优点。 光语实验室管道藻类培 - [小型管道光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/product/小型管道光生物反应器) - 微型管式光生物反应器主要应用于实验室小试阶段,根据多年积累的藻类培养和设计经验,为客户提供大规模生产用的管道式 - [光语生物淡水异养发酵罐小球藻浓缩液!养殖户必备](https://www.leadingtec.cn/product/heterotrophically-fermented-chlorella) - 1.120亿高密度活性细胞 -采用国际领先的异养发酵封闭培养技术,细胞浓度突破行业标准,每毫升含120亿鲜活小球藻,远超传统自养藻液(通常仅10亿/ml)。 -高浓度优势:快速形成藻类优势种群,抑制蓝藻等有害藻类繁殖,快速实现水体“绿透清”。 光语生物新品发布:光语异养发酵罐小球藻藻液(120亿细胞/ml) 水产养殖革命性调水方案,高效、安全、可持续 - [光合细菌(PSB,Photosynthetic Bacteria,GY-D100)](https://www.leadingtec.cn/product/photosynthetic-bacteria) - 上海光语生物科技有限公司,提供光合细菌(PSB,Photosynthetic Bacteria)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [球形棕囊藻(GY-H37 Phaeocystis globsa)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h37) - 上海光语生物科技有限公司,提供球形棕囊藻(GY-H37 Phaeocystis globsa)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [小新月菱形藻(GY-H8 Nitzschia closterium f.minutissima)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h8) - 上海光语生物科技有限公司,提供小新月菱形藻(GY-H8 Nitzschia closterium f.minutissima)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [海水小球藻(GY-H6 Chlorella sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h6) - 上海光语生物科技有限公司,提供中国小球藻(GY-H6 Chlorella sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [透明大管径有机玻璃柱状光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/product/pmma-columnar-photobioreactor) - 光语生物为大规模藻类培养的育苗场和生产者提供柱状光生物反应器,采用500mm直径的有机玻璃筒体,底座采用玻璃钢材质,配套dn40的PVC出水口。广泛用于藻类二级培养,筒体高度2米容量在380L,一般培养运行在350L藻液,筒体高度1米,容量在190升。 - [利玛原甲藻(GY-H57 Prorocentrum lima)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h57) - 上海光语生物科技有限公司,提供 利玛原甲藻(GY-H57 Prorocentrum lima)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [光语平板藻类培养反应器GY-24PB-50L介绍](https://www.leadingtec.cn/product/guangyu-flat-panel-photobioreactor-for-algae-cultivation) - 光语平板藻类培养反应器 光语平板藻类培养反应器参数?光语平板藻类培养反应器是什么材质的? 光语平板藻类培养反应器GY-24PB-50L 光语平板藻类培养反应器参数 1.平板尺寸:800*120*800(mm) 2.材质:有机玻璃材质,底部和盖子法兰结构密封可拆卸 3.盖子:设置进样口、取样口、进气口、排(集)气口 - [等鞭金藻(GY-H3 Isochrysis galbana)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h3) - 上海光语生物科技有限公司,提供等鞭金藻(GY-H3 Isochrysis galbana)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [湛江等鞭金藻(GY-H2 Isochrysis zhangjiangensis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h2) - 上海光语生物科技有限公司,提供湛江等鞭金藻(GY-H2 Isochrysis zhangjiangensis)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [亚心形扁藻(GY-H5 Platymonas subcordiformis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h5) - 上海光语生物科技有限公司,提供亚心形扁藻(GY-H5 Platymonas subcordiformis)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [青岛大扁藻(GY-H1 Platymonas helgolandica tsingtaoensis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h1) - 上海光语生物科技有限公司,提供青岛大扁藻 (GY-H1 Platymonas helgolandica tsingtaoensis)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [实验室养藻对比测试专用!光语生物光照6通道GY-236T-6L](https://www.leadingtec.cn/product/algal-culture-comparative-testing-dedicatedguangyu-6-channel-biological-lighting-systemmodelgy-236t-6l) - 光语生物科技有限公司根据实验室小规模试验要求,结合专利搅拌技术,研发藻类培养的6通道小型光生物反应器,分为3部分:6个培养容器,水浴槽,PLC控制系统。 光语生物科技有限公司根据实验室小规模试验要求,结合专利搅拌技术,研发藻类培养的6通道小型光生物反应器,分为3部分:6个培养容器,水浴槽,PLC控制系统。 - [实验室专用!光语生物光照培养架GY-23PYJ-04](https://www.leadingtec.cn/product/illuminated-culture-rack) - 实验室专用!光语生物光照培养架GY-23PYJ-04 光照培养架GY-23PYJ-04(Illuminat 光语生物科技根据客户的实验室实际尺寸定做藻类光照培养架,可放置锥形瓶,400ml试管,1L试管,夹套式水浴试管,小型平板反应器,小型台面管道反应器。 - [光语生物1000L跑道池GY-23PD-1000L](https://www.leadingtec.cn/product/raceway-pond-bioreactor) - 光语生物1000L跑道池GY-23PD-1000L 联系电话:0577—62356695官网:https:// 光语生物1000L跑道池GY-23PD-1000L - [光语生物新品优质柱式反应器](https://www.leadingtec.cn/product/column-type-photobioreactor-with-optical-signal-regulation-guangyu-model)) - 光语生物优质柱式反应器 光语生物柱式光生物反应器主要应用于二级培养,为饵料车间和育苗场等小规模培养提供二级 柱式光生物反应器主要应用于二级培养,为饵料车间和育苗场等小规模培养提供二级扩培;也可用于实验室小规模培养后的数据采集和分析,提供PH、DO、电导率、CO2、ORP等等传感器在线记录数据;培养容器内置光源和循环导管搅拌来培养微藻和光合细菌。 - [光语200L管道式GY-23GS-200L管式光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/product/tubular-photobioreactor) - 光语200L管道式GY-23GS-200L管式光生物反应器主要应用于三级培养,根据多年积累的藻类培养和设计经验,为客户提供大规模生产用的管道式藻类培养。光语200L管道式GY-23GS-200L管式光生物反应器主要应用于三级培养,根据多年积累的藻类培养和设计经验,为客户提供大规模生产用的管道式藻类培养。 - [光语生物学生DIY养藻实验盒](https://www.leadingtec.cn/product/algae-cultivation-experimental-kit) - 光语生物新品“藻知道”学生DIY养藻实验盒,里面包含一瓶培养基、一个培养瓶、一个固体培养基、一管新鲜藻种、一根涂布棒,一片封口膜,一根吸管。新品推广期间买学生DIY养藻实验盒送高质量藻类探索课程,快来咨询我们下单吧,带领孩子探索奇妙的微藻世界。 光语生物新品“藻知道”学生DIY养藻实验盒,里面包含一瓶培养基、一个培养瓶、一个固体培养基、一管新鲜藻种、一根涂布棒,一片封口膜,一根吸管。新品推广期间买学生DIY养藻实验盒送高质量藻类探索课程,快来咨询我们下单吧,带领孩子探索奇妙的微藻世界。 - [光语小型试管架培养装置 GY-25SG-6](https://www.leadingtec.cn/product/photobioreactor-gy-25sg-6) - 光语小型试管架培养装置GY-25SG-6 养藻新手也能轻松使用的小型培养装置,适用于家庭或者实验室等场 养藻新手也能轻松使用的小型培养装置,适用于家庭或者实验室等场景,占地面积小,能够控制光照强弱和光照时间,定时器采用循环倒计时模式,方便控制修改,有曝气装置,曝气大小也能够调节. - [光语实验室小型迷你光生物反应器GY-25PZ-1L](https://www.leadingtec.cn/product/photobioreactor-2) - 新手光 生物反应器 - [实验室新手养藻设备](https://www.leadingtec.cn/product/photobioreactor) - 实验室的第一台微藻反应器,养藻新手的第一台反应器 - [念珠藻(GY-D16 Nostoc sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d16) - 上海光语生物科技有限公司,提供念珠藻(GY-D16 Nostoc sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [TAP浓缩培养液|培养基|营养液|营养盐](https://www.leadingtec.cn/product/tap) - 为了方便客户更有效地应用我们的莱茵衣藻藻种,光语生物定量提供改良的TAP高浓缩培养液,客户可以稀释80-400倍直接使用。 - [锥状斯克里普藻(GY-H42 Scrippsiella trochoidea)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h42) - 上海光语生物科技有限公司,提供锥状斯克里普藻(GY-H42 Scrippsiella trochoidea)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [微型管道设备](https://www.leadingtec.cn/product/微型管道设备) - 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[莱茵衣藻(GY-D55 Chlamydomonas reinhardtii)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d55) - 上海光语生物科技有限公司,提供莱茵衣藻(GY-D55 Chlamydomonas reinhardtii)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [小型实验室微藻跑道池培养器](https://www.leadingtec.cn/product/runway-algae-culture) - 在做微藻大批量培养的时候,出于性价比考虑,跑道池结构是投资最省,容量最大的微藻培养容器之一。上海光语生物科技有限公司为实验室客户提供跑道池微藻培养容器的设计以及产品。 - [杜氏盐藻(GY-H13 Dunaliella salina)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h13) - 上海光语生物科技有限公司,提供杜氏盐藻(GY-H13 Dunaliella salina)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [藻类培养管道式光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/product/pipe-optical-biological-reactor) - 上海光语生物科技有限公司根据多年积累的藻类培养和设计经验,为客户提供大规模生产用的管道式藻类培养生物反应器的设计方案和设备制造。 - [普通小球藻ZF藻株(GY-D25 Chlorella vulgaris)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d25) - 上海光语生物科技有限公司,提供普通小球藻ZF藻株(GY-D25 Chlorella vulgaris)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [赤潮异弯藻(GY-H24 Heterosigma akashiwo)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h24) - 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[二氧化碳含量检测仪](https://www.leadingtec.cn/product/carbon-dioxide-detector) - 在藻类生物培养过程中我们经常用到二氧化碳作为碳源进行培养,我们需要研究评估碳的消耗和补充等数据,一般都会用到二氧化碳含量检测仪和数据记录积分仪。(其他气体检测仪请咨询客服) - [藻类水中培养用光源(LED或荧光灯)](https://www.leadingtec.cn/product/water-led) - 上海光语生物科技有限公司为客户提供插入培养水体里面的LED光源产品。 - [膝沟藻属(GY-H68 Gonyaulax sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h68) - 上海光语生物科技有限公司,提供膝沟藻属(GY-H68 Gonyaulax sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [钝顶螺旋藻(GY-D17 Spirulina platensis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d17) - 上海光语生物科技有限公司,提供螺旋藻(GY-D17 Spirulina platensis)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [集装桶(吨桶)藻类光合细菌培养装置](https://www.leadingtec.cn/product/carboy-algae-prb) - 针对大水体大容量的藻类客户,设计了吨桶内置光源搅拌来培养微藻和光合细菌。 应用于饵料车间二级培养;池塘边培养有益微生物直接投放;河道边少量多次添加有益微生物和藻类 - [BG11培养基](https://www.leadingtec.cn/product/bg11) - 为了方便客户直接可以使用我们的藻种,上海光语生物科技有限公司定量提供BG11培养基,客户买回去可以稀释200-1000倍直接使用。 保质期为2-3年,内含多种试剂,一套包括9瓶浓缩液。每瓶200ml - [柱状微藻光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/product/photo-bioreactor) - 上海光语生物科技有限公司为客户定制用于科研和生产所需要的光生物培养器,解决藻类、饵料生物、光合细菌大容量,自动化控制,连续培养的生产科研需要。 - [6通道柱状光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/product/6-channel-cylindrical-calvin-photoreactor) - 上海光语生物科技有限公司根据实验室小规模试验要求,结合相关技术和设计方案,研发微生物培养的6通道小型光生物反应器,可以控温,控光照,控搅拌速率。 - [中肋骨条藻(GY-H69 Skeletonema costatum)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h69) - 上海光语生物科技有限公司,提供中肋骨条藻( GY-H69Skeletonema costatum)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [三角褐指藻(GY-H9 Phaeodactylum tricornutum)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h9) - 上海光语生物科技有限公司,提供三角褐指藻(GY-H9 Phaeodactylum tricornutum)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [中肋骨条藻(GY-H11 GY-H22 Skeletonema costatum)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h11) - 上海光语生物科技有限公司,提供中肋骨条藻(GY-H11 GY-H22 Skeletonema costatum)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [日本小球藻(GY-H12 Chlorella sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h12) - 上海光语生物科技有限公司,提供日本小球藻(GY-H12 Chlorella sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [微绿球藻(微拟球藻 GY-H14 Nannochloropsis sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h14) - 上海光语生物科技有限公司,提供微绿球藻(微拟球藻,GY-H14 Nannochloropsis sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [等鞭金藻OA3011(GY-H15 Isochrysis galbana OA3011)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h15) - 上海光语生物科技有限公司,提供等鞭金藻OA3011(GY-H15 Isochrysis galbana OA3011)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [巴夫藻(GY-H16 Pavlova viridis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h16) - 上海光语生物科技有限公司,提供巴夫藻(GY-H16 Pavlova viridis)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [云微藻(GY-H20 Chlorella sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h20) - 上海光语生物科技有限公司,提供云微藻(GY-H20 Chlorella sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [纤维藻(GY-D1 Ankistrodesmus sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d1) - 上海光语生物科技有限公司,提供纤维藻(GY-D1 Ankistrodesmus sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [卵囊藻(GY-D5 Oocystis sp)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d5) - 上海光语生物科技有限公司,提供淡水卵囊藻(GY-D5 Oocystis sp.)、波吉卵囊藻(Oocystis borgei)、海水卵囊藻藻种及相关培养技术,大规模卵囊藻生产用培养基营养盐。藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [螺旋藻(GY-D18 Spirulina sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d18) - 上海光语生物科技有限公司,提供螺旋藻(GY-D18 Spirulina sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [淡水小球藻(GY-D19 Chlorella sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d19) - 上海光语生物科技有限公司,提供淡水小球藻(GY-D19 Chlorella sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [椭圆小球藻(GY-D20 Chlorella ellipsoidea)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d20) - 上海光语生物科技有限公司,提供椭圆小球藻(GY-D20 Chlorella ellipsoidea)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [莱茵衣藻(GY-D8 Chlamydomonas reinhardtii)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d8) - 上海光语生物科技有限公司,提供莱茵衣藻(GY-D8 Chlamydomonas reinhardtii)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [实验室用光生物反应器](https://www.leadingtec.cn/product/光生物反应器) - 目前藻类研究非常热门,很多实验室都需要大容量的光生物反应器,上海光语生物科技有限公司可以为客户定做各种尺寸的光生物反应器,按图纸生产. - [血红哈卡藻/红色裸甲藻(GY-H21 Akashiwo sanguinea)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h21) - 上海光语生物科技有限公司,提供血红哈卡藻/红色裸甲藻(GY-H21 Akashiwo sanguinea)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [圆海链藻(GY-H23 Thalassiosira rotula)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h23) - 上海光语生物科技有限公司,提供圆海链藻(GY-H23 Thalassiosira rotula)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [硅藻用硅酸钠浓缩培养液|培养基|营养液|营养盐](https://www.leadingtec.cn/product/na2sio3-medium) - 培养海水硅藻使用的F/2营养液补充配方,硅酸钠Na2SiO3浓缩培养液|培养基|营养液|营养盐 - [雨生红球藻(GY-D2 Haematococcus pluvialis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d2) - 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[按需配置培养基](https://www.leadingtec.cn/product/medium) - 上海光语生物科技有限公司可以根据客户要求和文件配置相应的培养基,采用进口的SIGMA试剂和MILLIQ水,经过高温高压灭菌并进行0.22μm的针筒二次过滤,客户拿到后直接按照稀释说明进行使用即可。 - [异双鞭裸藻 (GY-H48 Eutreptiella sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h48) - 上海光语生物科技有限公司,提供异双鞭裸藻 (GY-H48 Eutreptiella sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [梅尼小环藻(GY-H49 Cyclotella meneghiniana kiits )](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h49) - 上海光语生物科技有限公司,提供梅尼小环藻(GY-H49 Cyclotella meneghiniana kiits ),藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [藻类培养参数控制记录系统](https://www.leadingtec.cn/product/algae-control-recording-system) - 上海光语生物科技有限公司根据微藻客户培养需要,研发了成套的微藻培养参数控制记录仪,集各种工业、民用场合中数据的测量、显示、处理、运算、报警、记录报表等多种功能于一身,具有多路路模拟量信号输入通道、多路继电器报警输出、多路模拟量信号变送输出以及60mA配电输出,具有RS285、RS485通讯接口,1个USB数据转存接口。该套系统可应用于冶金、石油、生物、制药、电力、建材、食品、工业水处理等领域。 - [蛋白核小球藻ZF藻株(GY-D26 Chlorella pyrenoidosa)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d26) - 上海光语生物科技有限公司,提供蛋白核小球藻ZF藻株(GY-D26 Chlorella pyrenoidosa)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [淡水普通小球藻ZF藻株(GY-D27 Chlorella vulgaris)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d27) - 上海光语生物科技有限公司,提供淡水普通小球藻ZF藻株(GY-D27 Chlorella vulgaris)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [淡水蛋白核小球藻ZF藻株(GY-D28 Chlorella pyrenoidosa)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d28) - 上海光语生物科技有限公司,提供淡水蛋白核小球藻ZF藻株(GY-D28 Chlorella pyrenoidosa)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [人工海水培养基浓缩液-海水藻专用](https://www.leadingtec.cn/product/seawater-nutrients) - 在进行实验室培养海水藻类的研究过程中,配置人工海水耗费大量时间和心力,我们为客户提供人工海水浓缩液。 - [蛋白核小球藻(GY-D12 Chlorella pyrenoidosa)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d12) - 上海光语生物科技有限公司,提供蛋白核小球藻(GY-D12 Chlorella pyrenoidosa)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [pH酸碱度自动监测控制仪(pH自动加药调节器)](https://www.leadingtec.cn/product/ph-control) - 上海光语生物科技有限公司提供的pH自动控制器可以稳定控制pH在要求范围内,采用了创新的控制方法,为业主降低成本,适用于电镀、造纸、化纤、印染 等各种类型的企业废水排放的水质特征。 - [可调波长和可变光强LED](https://www.leadingtec.cn/product/led-change) - 每种藻对不同的波长和光照强度感应不同,上海光语生物科技有限公司为客户开发可调波长,可调光强的LED光源。小批量实验客户可以选择。 - [BBM培养基 cBBM培养基](https://www.leadingtec.cn/product/bbm-media-cbbm-medium) - 为了方便客户直接可以使用我们的雨生红球藻藻种,上海光语生物科技有限公司定量提供BBM培养基以及以此为基础改良后的cBBM培养基,客户买回去可以根据我们的标签倍数稀释直接使用。 保质期为2-3年,内含多种试剂,一套包括11瓶浓缩液。每瓶200ml - [虫黄藻(GY-H50 Dinophycae Symbiodinium )](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h50) - 上海光语生物科技有限公司,提供虫黄藻 (Zooxanthella;Dinophycae Symbiodinium)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [斜纹硅藻 (GY-H51 Pleurosigma sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h51) - 上海光语生物科技有限公司,提供斜纹硅藻 (GY-H51 Pleurosigma sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [亚历山大藻(GY-H52 Alexandrium sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h52) - 上海光语生物科技有限公司,提供亚历山大藻(GY-H52 Alexandrium sp.)(荧光性很强),藻种及相关培养技术,并提供60升-100升培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源。欢迎来电咨询。 - [赫氏艾米里颗石藻[GY-H55 Emiliania huxleyi(Lohm.)Hay et Mohler (有壳)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h55) - 上海光语生物科技有限公司,提供赫氏艾米里颗石藻[GY-H55 Emiliania huxleyi(Lohm.)Hay et Mohler (有壳)],又名赫氏球石藻,藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [反应器过程监测过程控制系统](https://www.leadingtec.cn/product/control-system) - 上海光语生物科技有限公司为光生物反应器和发酵罐培养客户量身定制开发PLC过程控制监测系统,包含上位机软件和输出输入硬件系统,如有需要请随时联系我们配套。 - [藻类采集分离移动式标准实验室-集装箱实验室](https://www.leadingtec.cn/product/algal-container-lab) - 光语生物科技有限公司为藻类研究和其他相关领域的研究团队提供集装箱移动式实验室方案。 - [浮游生物计数框 藻类计数框](https://www.leadingtec.cn/product/plankton-counting-chamber) - 细胞计数是藻类培养、赤潮调查和环境监测中的一个重要环节。光学显微镜,辅助以浮游生物计数框,能定时、定点分析生物量来确定细胞生长状态及增殖情况;亦可用来鉴定和统计现场样品中的浮游植物和原生动物等;也可以用于培养物的分离、纯化 - [藻类固态培养基](https://www.leadingtec.cn/product/algae-plate-culture-medium) - 目前本公司推出多种藻类浓缩培养基(f/2-Si,f/2+Si,K-medium,SE-medium,BBM,cBBM,BG11,Tap-medium,Waris-H,土壤提取液等)和淡水、海水藻类固态培养基工作液,亦可根据要求私人定制。 - [螺旋藻藻粉(饲料级)](https://www.leadingtec.cn/product/spirulina-powder) - 光语生物为饲料和添加剂等产品提供螺旋藻藻粉原料。 - [同形黄丝藻 (GY-H59 Tribonema aequale)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h59) - 上海光语生物科技有限公司,提供同形黄丝藻 (GY-H59 Tribonema aequale)藻种及相关培养技术,并提供60升-100升藻类培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源。欢迎来电咨询。 - [浮游植物细胞收集筛网/现场浮游植物样品浓缩网](https://www.leadingtec.cn/product/phytoplankton) - 适合现场微型浮游植物水样采集、富集。不需动力,直接过筛,获取浓缩水样后直接鲁格固定即可;适合于浮游植物细胞分离之前期水样浓缩处理; - [裸藻粉](https://www.leadingtec.cn/product/euglena-powder) - 产品名称:裸藻粉 产品成分:裸藻含量100% 理化性质: 外观特性 Appearance - [光合细菌培养专用LED](https://www.leadingtec.cn/product/psb-led) - 光语生物经过多年测试,研发出光合细菌专用的LED光源,代替白炽灯,成为光合细菌订单式工厂化培养不可或缺的材料。 - [黄群藻 (GY-D11 Synura sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d11) - 上海光语生物科技有限公司,提供黄群藻(GY-D11 Synura sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [淡水卵囊藻(GY-D14 Oocystis sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d14) - 上海光语生物科技有限公司,提供淡水卵囊藻(GY-D14 Oocystis sp.)藻种及相关培养技术,大规模卵囊藻生产用培养基营养盐。并提供60升-100升培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源。欢迎来电咨询。 - [葡萄藻(GY-D21 braunii sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d21) - 上海光语生物科技有限公司,提供葡萄藻(GY-D21 braunii sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [纤维藻属(GY-D31 Ankistrodesmus sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d31) - 上海光语生物科技有限公司,提供纤维藻属(GY-D31 Ankistrodesmus sp.)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [纤细裸藻(GY-D32 Euglena gracilis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d32) - 上海光语生物科技有限公司,提供纤细裸藻(GY-D32 Euglena gracilis)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [羊角月牙藻(GY-D33 Selenastrum capricornutum)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d33) - 上海光语生物科技有限公司,提供羊角月牙藻(GY-D33 Selenastrum capricornutum)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [雨生红球藻(GY-D34 Haematococcus pluvialis)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d34) - 上海光语生物科技有限公司,提供雨生红球藻(GY-D34Haematococcus pluvialis)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [栅藻(GY-D35 Scenedesmus Meyen)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d35) - 上海光语生物科技有限公司,提供栅藻(GY-D35 Scenedesmus Meyen)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [转板藻属(GY-D36 Mougeotia sp.)](https://www.leadingtec.cn/product/gy-d36) - 上海光语生物科技有限公司,提供转板藻属(GY-D36 Mougeotia)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [GY-H63 尖刺拟菱形藻 Pseudo-nitzschia pungens Halse](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h63) - 上海光语生物科技有限公司,提供尖刺拟菱形藻(GY-H63 Pseudo-nitzschia pungens Halse )藻种及相关培养技术,并提供60升-100升培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源。欢迎来电咨询。 - [GY-H64 具槽直链藻 Melosira sulcata](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h64) - 上海光语生物科技有限公司,提供具槽直链藻(GY-H64 Melosira sulcata )藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [GY-H65 链状裸甲藻 Gymnodinium catenatum](https://www.leadingtec.cn/product/gy-h65) - 上海光语生物科技有限公司,提供链状裸甲藻(GY-H65 Gymnodinium catenatum)藻种、培养基及相关培养技术,并提供1升-5000升光生物反应器培养设备,有温度显示,pH显示,光照度显示,加热,水泵,气泵,自动调光LED灯源以及其他藻类培养配套装置。欢迎来电咨询。 - [co2二氧化碳浓度检测柜](https://www.leadingtec.cn/product/co2-detection) - 二氧化碳浓度检测器是一种用来检测大气中二氧化碳含量以及其他相关参数的一种专用设备,这种设备中通常都安装有二氧化 - [pH自动控制器](https://www.leadingtec.cn/product/ph-automatic-control) - pH自动控制系统多采用可编程控制器作为调节器,可以同时输入多种信号,如pH值, 输入流量值,储槽液位,控制阀状态等信息。控制系统将输入的各信息量进行一定运算,根据pH测定值准确地计算出需要的中和剂的计量值,准确控制加药量。pH自动控制系统应用于众多的工业生产过程和废水处理过程。 ## Services - [藻种的分离纯化](https://www.leadingtec.cn/services/purification-of-algal-species) - 若藻种被细菌或者其他藻类污染,我们将提供合适的药剂方案为您做的藻种纯化;或者进行藻种的分离,将有用的藻种分离后进行培养纯化 - [藻种菌种寄存服务](https://www.leadingtec.cn/services/algae-store) - 对于有需要藻种或者菌种进行长期保存的客户,我们为客户提供适当的藻种菌种寄存服务。对于寄存过程中可能出现藻种菌种衰退,我们提供了定期的复壮服务。 - [生物培养设备容器租用](https://www.leadingtec.cn/services/device-rental) - 对于经费紧张的科研单位和生产企业,在某一特定时期需要使用具有自动化控制的生物培养设备和容器,我们在考虑客户需要和实际情况后,可以为客户提供设备租用出租服务,解决客户的临时性试验和生产需要。 - [生物培养设备定制](https://www.leadingtec.cn/services/biological-culture-device) - 上海光语生物科技有限公司拥有专业的技术开发人员和全面的生产加工设备,对于科研或者生产需要的大批量藻类或者菌类(光合细菌、EM菌)等生物的培养设备容器,我们拥有多年的开发经验,为节省你们的科研经费或者生产成本,加快研究和产出效率提供多样化的设计方案。 - [藻类种类鉴定](https://www.leadingtec.cn/services/identification-of-algae) - 上海光语生物科技有限公司为客户提供藻类种类鉴定 - [微藻技术培训](https://www.leadingtec.cn/services/microalgae-technology-training) - 上海光语生物科技有限公司联合第三方专业微藻生物技术公司为客户提供微藻生物技术培训,解决实际生产过程中的技术问题并提供藻种和后续技术跟踪服务 - [水体藻类评估](https://www.leadingtec.cn/services/diversity-evaluation-of-microalgae) - 光语生物科技有限公司为客户提供水体各季度藻类多样性评估技术服务 - [藻种库](https://www.leadingtec.cn/services/algaebank) - 上海光语生物科技有限公司 藻种库 藻种清单 - [光语专性微生物筛选服务流程](https://www.leadingtec.cn/services/microbial-screening) - 流程1: 客户提出需求,经我方评估后(无毒无辐射),双方沟通后商议初步方案。(包括但不限于菌株的性能、种类等) - [微藻代培养服务](https://www.leadingtec.cn/services/microalgae-culture-service) - 针对很多藻类应用和研究工作开展的前期,由于客户缺乏相关技术人员和培养基配方以及培养设备容器等,光语生物为客户提供微藻代培养服务。 - [海洋藻类真菌天然产物标准品服务](https://www.leadingtec.cn/services/marine-algae-and-fungi-natural-products-standard-service) - 目前国内已经具有《国家标准物质定级证书》的海洋藻类和海洋真菌提取的天然产物标准品。上海光语生物科技有限公司提供藻类天然产物标准品和真菌类天然产物标准品的提取技术服务。 ## 分类目录 - [未分类](https://www.leadingtec.cn/category/uncategorized) - [资讯中心](https://www.leadingtec.cn/category/info) - 关于藻类的资讯文章 - [关于我们](https://www.leadingtec.cn/category/aboutus) - 关于上海光语生物科技有限公司的介绍和相关信息 - [技术中心](https://www.leadingtec.cn/category/technology) - [杀藻技术](https://www.leadingtec.cn/category/technology/algaecide) - [光合细菌](https://www.leadingtec.cn/category/technology/psbs) - [em菌](https://www.leadingtec.cn/category/technology/effective-microorganisms) - [客户案例](https://www.leadingtec.cn/category/customer) - [培养基](https://www.leadingtec.cn/category/technology/medium) - [文献报告摘要](https://www.leadingtec.cn/category/technology/summary-report) - [著名藻类网站](https://www.leadingtec.cn/category/technology/著名藻类网站) - [实验室](https://www.leadingtec.cn/category/实验室) - [实验室](https://www.leadingtec.cn/category/info/实验室-info) - [硅藻藻液](https://www.leadingtec.cn/category/硅藻藻液) - [微藻](https://www.leadingtec.cn/category/微藻) ## 标签 - [微藻](https://www.leadingtec.cn/tag/microalgae) - [藻类](https://www.leadingtec.cn/tag/藻类) - [psb](https://www.leadingtec.cn/tag/psb-2) - [Photosynthetic Bacteria](https://www.leadingtec.cn/tag/photosynthetic-bacteria) - [能源价值](https://www.leadingtec.cn/tag/能源价值) - [石油](https://www.leadingtec.cn/tag/石油) - [能源](https://www.leadingtec.cn/tag/能源) - [Aurantiochytrium](https://www.leadingtec.cn/tag/aurantiochytrium) - [DHA](https://www.leadingtec.cn/tag/dha) - [去除](https://www.leadingtec.cn/tag/去除) - [药用价值](https://www.leadingtec.cn/tag/药用价值) - [饵料](https://www.leadingtec.cn/tag/饵料) - [培养](https://www.leadingtec.cn/tag/培养) - [现状](https://www.leadingtec.cn/tag/现状) - [前景](https://www.leadingtec.cn/tag/前景) - [algae](https://www.leadingtec.cn/tag/algae-3) - [新能源](https://www.leadingtec.cn/tag/新能源) - [菌物](https://www.leadingtec.cn/tag/菌物) - [单胞藻](https://www.leadingtec.cn/tag/单胞藻) - [培养技术](https://www.leadingtec.cn/tag/培养技术) - [生物能源](https://www.leadingtec.cn/tag/生物能源) - [癌症治疗](https://www.leadingtec.cn/tag/癌症治疗) - [铜绿微囊藻](https://www.leadingtec.cn/tag/铜绿微囊藻) - [砷](https://www.leadingtec.cn/tag/砷) - [淡水海藻](https://www.leadingtec.cn/tag/淡水海藻) - [核废料](https://www.leadingtec.cn/tag/核废料) - [赤潮](https://www.leadingtec.cn/tag/赤潮) - [淡水藻花](https://www.leadingtec.cn/tag/淡水藻花) - [抑制](https://www.leadingtec.cn/tag/抑制) - [制油](https://www.leadingtec.cn/tag/制油) - [技术瓶颈](https://www.leadingtec.cn/tag/技术瓶颈) - [毒藻](https://www.leadingtec.cn/tag/毒藻) - [气候变化](https://www.leadingtec.cn/tag/气候变化) - [蓝藻](https://www.leadingtec.cn/tag/蓝藻) - 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