过程工程所在磁性分离技术采收微藻方面取得进展

藻类磁性分离技术

随着化石能源的消耗和环境污染破坏问题的严峻,人们急需寻求更清洁的可再生能源,其中以燃料乙醇和生物柴油为代表。微藻被认为是极具前景的用来生产生物柴油的原料。然而,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,开发用于微藻采收磁性絮凝剂并对采收工艺条件进行优化具有重大意义。

近日,中科院过程工程研究所郭晨研究员的研究团队利用磁性Fe3O4纳米颗粒对微拟球藻进行磁性分离采收,利用磁性Fe3O4纳米颗粒和微藻的静电力吸附作用以及颗粒的纳米效应,在极短的时间内实现了对微藻的高效采收,磁性Fe3O4纳米颗粒的用量少。研究表明,微藻在生长过程中生物量达到最高值时磁性Fe3O4纳米颗粒的吸附能力最大,磁性Fe3O4纳米颗粒对微藻的吸附符合Langmuir吸附,较高温度下有利于采收,同时采收后的微藻培养液可以继续用于微藻的培养。该成果为实现微藻的大规模磁性分离奠定了理论基础。相关研究结果发表在国际杂志Bioresource Technology(2013,138,387-390)上。

该研究得到国家重点基础研究发展计划(Nos.2011CB200905 & 2011CB200903)、国家自然科学基金(No. 21106165)和国家高技术研究发展计划(No. 2012AA021202)资助。

159041557
磁性Fe3O4纳米颗粒采收微藻过程图(A为微藻溶液)
 来源:中国科学院

Related Posts

Read More

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

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

Read More

乙酰丙酮缓解四环素对小球藻胁迫的作用:多重机制解析与生态安全性评估

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

Read More

甲藻鉴定专业指导手册:从形态学到分子生物学

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