Способ выращивания микроводоросли хлорелла
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для получения биомассы микроводорослей . Цель изобретения - повышение выхода целевого продукта. Способ предусматривает культивирование микроводорослей на жидкой питательной среде в условиях освещения и перемешивания при воздействии импульсного низкочастотного магнитного поля.с магнитной индукцией 2000 Гс при частоте импульсов 10Гц и длительности его 10 мкс. Способ обеспечивает повышение выхода целевого продукта на 41% в сравнении с контролем (без омагничивания суспензии микроводорослей), что на 13% больше, чем при культивировании известным способом. 1 ил., 3 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4624169/13 (22) 21.12.88 (46) 15,02.92. Бюл. М 6 (71) Институт ботаники АН УЗССР и Институт энергетики и автоматики АН УЗССР (72) Х.Якубов, Т.Васигов, Г.Н.Макаров, С.Г.Журавлев, B,А.Киселев и А,Рахимов (53) 636.085:639,64(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
N. 699014, кл. С 12 N 13/00, 1979. (54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛА (57) Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть исИзобретение относится к микробиологической промышленности и может быть ис- пользовано в сельском хозяйстве для получения биомассы микроводорослей.
Известны способы получения биомассы микроводорослей на жидкой питательной среде в установках лоточного типа, включающих выращивание биомассы на жидкой питательной среде в установке для культи-, вирования.
Недостатком способа является незначительный выход конечного продукта.
Наиболее близким к предлагаемому является способ, в процессе которого на микроорганизмы воздействует импульсное магнитное поле с частотой 80 — 120 Гц при индукции поля до 240 Гс и экспозиции 1 — 3 ч.
Недостатком данного способа являетсянедостаточно высокий выход биомассы микроводорослей.
Целью изобретения является повышение выхода целевого продукта, I,, Я2 1711734 А1 (я)я А 01 G 33/00, С 12 N 13/00 пользовано для получения биомассы микроводорослей, Цель изобретения — повышение выхода целевого продукта, Способ предусматривает культивирование микроводорослей на жидкой питательной среде в условиях освещения и перемешивания при воздействии импульсного низкочастотного магнитного поля,с магнитной индукцией
2000 Гс при частоте импульсов 10Гц и длительности его 10 мкс. Способ обеспечивает повышение выхода целевого продукта на
41% в сравнении с контролем (без омагничивания суспензии микроводорослей), что на 130(больше, чем при культивировании известным способом. 1 ил., 3 табл.
Предлагаемый способ заключается в том, что в процессе культивирования микроводорослей на жидкой питательной среде в условиях освещения и перемешивания суспензия микроводорослей подвергается воздействию импульсного низкочастотного поля с параметрами: частота следования импульсов 10 Гц, длительность импульса
10 мкс, магнитная индукция 2000 Гс.
На чертеже показана схема установки для осуществления способа.
Одноклеточные или колониальные микроводоросли, в частности хлорелла из сборника 1 по всасывающему трубопроводу 2 центробежным электронасосом 3 через нагнетательный трубопровод 4, на котором установлена электромагнитная катушка- 5 с импульсным блоком 6 питания, поступает в лабиринтовый лоток 7, имеющий незначительный уклон в сторону сборника 1, подвергаясь воздействию импульсного
1711734 блияние воздействия низкочастотного импульсного магнитного поля на продуктивность хлореллы ° лабораторных условиях
Таблица 1
01таммы водорослей
1 плотность водорОс ПлОтнОсть водорослей лей в начале опы- е конце опытов 1 тов I
Прирост водорослей 2 е
Продол, яитель-! ность опытов, сут
Способ выращивания
По количест-1 По сухому ву клеток веществу! Сухое
l вещество, г/л нлн Сухое 1млн кл/мл вещество, кл/мл гlл
СЛ1оте11а
СО-10 (25) 1,2 0,018 50,7 0,606
1,2 0,018 80,5 0,831
138
160,2
12
Контроль
Опыт
10,Гц, 8 = 10 мкс;
B 2000 Гс, Т 300 А
3 5 0 02 70 2 О 612
3,5 0,02 115 ° 0 0,850
140,100
167,5
13
Контроль
Опыт
f . 10 Гц, г .
8 2000 Гс, l
Chlorella v1l1garis Контроль
ТА-1-7 Опыт
10 мкс
-300 А
134
16,2 О ° 250
24 0 01330
153,7
1,7 0,02
1,7 0,02
f 10 Гц, с 10 мкс
В - 2000 Гс, l - 300 А магнитного поля с указанными параметрами.
Пример 1. Хлореллу выращивают в лабораторных условиях в культуральных сосудах объемом 1 л на жидкой питатетельной среде Тамийя, разбавленной в два раза, Освещение обеспечивается лампами в течение 12 ч, интенсивность освещения
8 клк, температура 28 — 30 С. Суспензия продувается воздухом, через 30 мин чистой углекислотой (200-250млlмин) в течение
3 мин.
В опытном варианте на культуральном сосуде установлена электромагнитная катушка, подкдюченная к импульсному источнику питания. При барботировании клетки попадают в область воздействия импульсного магнитного поля с параметрами: частота следования импульса 10 Гц, длительность импульса 10 мкс, магнитная индукция 2000 Гс, ток в катушке 300 А.
В контроле микроводоросли не подвергались воздействию магнитного поля.
Установлено (табл.1), что воздействие низкочастотного импульсного магнитного поля повышает продуктивность хлореллы (по количеству клеток) на 53 — 67 .
Пример 2. Микроводоросли хлорелла выращивают в лабиринтовом лотке 7 под открытым небом при воздействии íà суспензию импульсным электромагнитным полем с частотой следования импульсов
10 Гц, длительности импульса 10 мкс, магнитной индукции 2000 Гс. Площадь уста новки 52,9 м, объем жидкости 10,6 м .
Перемешивание суспензии и воздействие магнитным полем осуществляется в дневное время в течение 11 ч светового . периода (c 8 ч утра до 19 ч вечера). Питательная среда Тамийя (разбавленная в два раза).
Температура 18 — 29 С. Интенсивность ос5 вещения в дневное время — 82 — 107 клк, Днем подается чистая углекислота в количестве 0,07 — 12 л на м /мин.
Установлено (табл.2), что продуктивность хлореллы при воздействии низкоча10 стотного импульсного магнитного поля составляет 20,7 г/м асв в сутки, что на 32 выше по сравнению с контролем.
В табл.3 приведены сравнительные экспериментальные данные по выходу био15 массы микроводоросли хлореллы, полученной по известному и предлагаемому способу. Условия культивирования аналогичные тем, что приведены в примере 2.
Увеличение выхода биомассы (в г/л асв)
20 по известному способу (прототип) составило в среднем 28о против контроля (без омагничивания культуры), а по предлагаемому способу — 41, т.е. на 13 больше, чем по известному способу выращивания
25 микроводоросли хлорелла.
Формула изобретения
Способ выращивания микроводоросли хлорелла на жидкой питательной среде в условиях перемешивания и освещения при
30 воздействии на суспензию микроводорослей электромагнитным полеМ, о т л и ч а ю- шийся тем, что, с целью повышения выхода целевого продукта, воздействие электромагнитным полем осуществляют им- .
35 пульсно с магнитной индукцией 2000 Гс при частоте импульсов 10 Гц и длительности его
10 мкс.
1711734! о
». о
cZ Z о m
CL S
C lл .33 с с
Э
Q: о г„ х
IФ
1
)
1
1
1
I
I о и
Х 1» u м м
X с
3О
Iо !
L3 Ы о
Q.
Ю
I
1
1 !
l
1
I о
С:
3о
l2
Э
2i с с
Э.Х ! » Л ч Iо
L о о л л л о
С1
С: с с
С1 о с х
v о
2 о
3О о
1о о х и
3Y
» о ч о.
3: и х
Е
3с
3О
Cg
О
3О с и о
CL
1Q
Cg
Cl
333 с
S
X и
S с о о х
» о г
I
I
1
Ю
СЧ
CD л о с х
Iо о
Iо с
1:-:
Z3 с с
333 с о
Э
=У
Z о
Y й
l !
1
1
1
1
1
1
CD л х с х (1
Ю л
CD х с о с
333 с
Щ
Т
С33
Iо о х
3х с
Э
l
I о с
Z. I!
I
1
% с о ч о а
С:
I о о
Z л с
Э
11
I
С33
I.й с о.I
I
1
CL
Z и
3II
8
C3I а
Ф
1
1
1, I
I .
3О о
3.3 о с () I
I . Iо I
I — --!
Q . 1 и I
Y ° 1
C х
» 1
Cg 1
». 1
Э 1
И - г
О 333 х 8
» 9 I
О и L 1 1
М 1 о
I .," I
Q I с
3С 1 ."1 л о и 1
1,1 о
x a
333 1 и L I
"i о х
CD
Ю М
I!!
I н д о
° 1
=т ,Ю
CD
Ю Ю с — 3л4
Н 11
W 3:О
CD
CD
Ю
CD
Ю
Ю О
Ш
О1 б1 л
CD ! л л О л
CD л
Ю
LA л (М
CD
J3 с о
Q. !
Z о!
1 ! !
1
1 !
1 !
1
l
1
l !
1 ! !
1 ! ! ! ! !
1 !
I !
t !
1 !
l
1
1 ! !
1
I
1
1
3
1
1 !
1
1
1
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1 !
I
1 !
I
I
1
1
I
I
I
1 !
1
1
1711734
Таблица 3
Сравнительные экспериментальные данные по выходу биомассы микроводоросли хлореллы, полученной различными способами
Способ выращивания биомассы
Выход биомассы, г/л асв
Исходная Конечная
Контроль (без омагничивания) 0,610
0,02
Известный способ (100 Гц) 0,02
0,780
0,860
Предлагаемый способ 0,02
50
Составитель Р,Андреева
Редактор Ю,Середа Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор Т.Палий
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101
Заказ 477 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5