Способ получения биомассы спирулины

 

Изобретение относится к биотехнологии , а именно к способам получения спирулины с повышенным содержанием фтора, которая может быть использована для получения фармацевтических средств, обогащенных фтором„ Целью изобретения является повышение содержания органически связанного фтора в биомассе спирулины Микроводоросли Spirulina platensis культивируют на питательной среде в присутствии трифторстанат (II) кобальт (II) гексагидрата (Co(SnFe)2. 6НЈ0) или тетрафторстанат (II) гидразония (Ы Н4ЗпГ4) в количестве 10-20 мг/л„ Введение указанных веществ в состав среды позволяет увеличить содержание фтора в биомассе спирулины с 0,013- 0,02 до 0,05-0,98% 2 табл0

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) А1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4426871/13 (22) 12.05.88 (46) 15.01.91. Бюл. Р 2 (71) Кишиневский государственный университет им. В.И. Ленина (72) В.Ф. Рудик, А.П. Гуля и Ю.В. Кокунов (53) 636.085:639.64(088.8) (56) Авторское .свидетельство СССР № 1585819,кл. С 12 N 1/12, 1987. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ СПИРУЛИНЫ, (57) Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способам получения спирулины с повышенным содер Изобретение относится.к биотехно.логии, а именно к способам получения биомассы спирулины с повышенным содержанием фтора, которая может быть использована для получения фармацевтических средств, обогащенных фтором, например, для профилактики кариеса зубов лиц, проживающих в районах, употребляющих питьевую воду с содержанием фтора менее 1 мг/л.

Цель изобретения — повышение содержания органически связанного фтора в биомассе спирулины.

Пример 1. В колбы объемом

0,25 л с известной минеральной питательной средой Громова, содержащей, r/ë: НаНСО 16,0; NANO g 2,5; Na

0,2; ЯаС1 1,0; МяЯО 7Н О 0,2;

K

РеЭДТА 1,0 мл, раствор микроэлементов 10 мп, вносят инокулум синезеле(g1)g С 12 И 1/12, А 01 С 33/00

2 жанием фтора, которая может быть использована для получения фармацевтических средств, обогащенных фтором.

Целью изобретения является повышение содержания органически связанного фтора в биомассе спирулины. Микроводоросли Spirulina platensis культивируют на питательной среде в присутствии трифторстанат (ХХ) кобальт (II) гексагидрата (Со(БпРе )z, 6Н О) или тетрафторстанат (II) гидразония (И Н,(Бпла+} в количестве 10-20 мг/л.

Введение указанных веществ в состав среды позволяет увеличить содержание фтора в биомассе спирулины с . 0,0130,02 до 0,05-0,987.. 2 табл.

С: ной микроводоросли Spirullina рlаtensis (Nordst) СеiС1 из расчета

0,45 г/л сухого вещества и различные концентрации трифторстанат (II) кобальт (Ш гексагидрата н тетрафтор- ф » станат (ХХ). гидразония. Культивиро- (Я ванне осуществляют при 35+2 С (освещение 9-15 тыс.эрг.см с) и периоди- ческом перемешивании в течение 5 сут.

Затем отделяют полученную биомассу от культуральной жидкости, трижды промывают дистиллированной водой, высушивают до 105+2 С и определяют содержание фтора в биомассе методом ионселективного электрода. :фь

Полученные результаты представлены в табл. 1.

Сравнительный анализ полученных данных показал, что использование трифторстанат (ХХ) кобальт (II) гексагидрата и тетрафторстанат (II) гидра1620477 зония в процессе культивирования спирулины обеспечивает содержание фтора в биомассе в пределах 0,05-0,0987. и

0,070-0, 0937. соответственно, что в

2-3„5 раза больше, чем в биомассе, полученной с использованием БпРС10 »

2 НЕО.

Биомасса исследована на содержание Фтора, кобальта и олова при куль- 10 ти1.ировании спирулины на средах заррул и Громова в описанных условиях в динамике. Кобальт и олово определяли атомно-адсорбционным методом.

Результаты исследований представлены в табл. 2. использованием метода ЯИР фтор-19.

Установлено, -что часть фтора связано в комплексе с металлом ((2 19 .

= -86,2 м.д.) а некоторое количество фтора связано непосредственна с углеродом (б19Р = -70 м.д. и 8,4 м.д.), Ионы фтора F в биомассе спирулины отсутствуют.

Таким образом, использованием трифторстапат (II) кобальта (II) гексагидрата и тетрафторстаната (II) гидразония в количестве 10-20 мг/л позволяет увеличить содержание фтора в биомассе спирулина с 0,013-0,02 до

0,05-0,987.

Формула изобретения

Как видно из табл. 2, максимальное количество фтора 2тмечено на 5-е сутки. Наличие кобальта выше на порядок по сравнению с известным при применении Co(SnF )z 6Н О. тогда как в опытах с использованием NzHqSnF q количество кобальта находится на уровне с ЯпРС1022

KH О. Максимальное количество кобальта отмечено на 7 сут культивирования.

Максимальное количество олова в биомас;е наблюдается на 5-7 сут выращивания спирулины.

С целью выяснения состояния фтора в биомассе спирулины, полученной с ®О использованием указанных веществ, провед ны дополнительные исследования с

Способ получения биомассы спирулины, предусматривающий посев водоросли Spirulina platensis (Nordst.)

Geit1. на питательную среду, включающую биогенные элементы и фторсодер жащее соединение с последующим культивированием водоросли и отделением биомассы, отличающийся тем, что, с целью повышения содержанию органически связанного фтора в биомассе, из фторсодержащих соединений в среду вводят трифторстанат (II) кобальт (II) гексагидрат или тетрафторстанат (II) гидразония в количестве

10-20 мг/л среды.

Т а блица 1

Фтор, в биобъем V

КолиКонцентрация С

r-ион/л

Химические соедине ния веска . чество фтора, мг раствора после омассы, r массе, ений пергидролиза, л

Со(ЯпЕ ) ° 6Н О

11Р+ БпF4

tl»

11

tt»

SnFC10q Н О

ft

«I l »

5ьо

10,0

15,0

20,0

25,0

5 0

10,0

15,0

20,0 5,0

5 0

10,0

15,0

20,0

25,0

0 0240

0,0241

0,0350

i 0,0234

0,0414

0 0351

0,0364

0 0250

010307

0,0353

О, 1987

О, 1098

0,2433

0,1840

0,2105

О, 100

0,141

О, 160

0,145

0,181

0,175.

0,215

0,191

0,135

0,18О

0,175

0.135

0,130

0,174

0,150

3,80 0,007 0,030

6,31 0,012 0,050

8,91 0,027 0,077

7,58 0,021 0 098

6,16 0,021 0,051

3 60 0 011 0,034

6,46 0,029 0,073

6,46 0,023 0,093

8,37 0,021 0,070

6,32 0 02i 0 062

8,3 0,027 0,013

12,6 0,030 0,027

29,0 0,062 0,026

12,0 0,043 0,023

14, 1 0,042 0,020

Та блица 2

16204 77

Пита тельная с р еда

Сутки

Вещества ементы

SnFC104.Н 0 Ci (БпБ ) 6Б О (44 Н БпГ

Заррук

8п2+

Громов

Со 2+

Громов

Составитель M.Óíróðÿí редактор М.Недолуженко Техред Л.Олийнык Корректор М.Демчик

Заказ 4220 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæroðîä, ул. Гагарина,101

5

3

7

5

3

7

5

3

0,018

0,025

0,023

0,00093

0,00085

0 00112

0,05931

0,05805

0,05181

0,021

0,020

0,025

0,00071

0,00078

0,00098

0,04435

0,05438

0,05505

0,072

0,095

0,084

0 00835

0,00924

0,00982

0,05347

0,05728

0,04982

0,068

0,092

0,090

0,00725

0,00939

0,00945

0,05038

0,05531

0,07382

0,068

0,090

0,087

0,00074

0,00079

0,00095

0,04823

0,04978

0,05012

0,059

0,086

0,086

0,00063

0, 00081

0,00074

0 05217

0,05198

0 05738

Способ получения биомассы спирулины Способ получения биомассы спирулины Способ получения биомассы спирулины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к биотехнологии выращивания водорослей, а именно к культивированию одноклеточных водорослей с высоким содержанием биологически активных веществ, таких как арахидоновая и эйкозапентаеновая кислоты

Изобретение относится к способам выращивания фотосинтезирующих микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологической промышленности и касается культивирования микроводорослей, биомасса которых широко применяется в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к биотехнологии фотоавтотрофного биосинтеза и может быть использовано для получения меченых соединений путем интенсивного культивирования фотосинтезирующих микроводорослей

Изобретение относится к микробиологии, в частности к альгологии, а именно к питательным средам для автотрофного культивирования водорослей

Изобретение относится к биотехнологии и, в частности, к получению зеленой биомассы путем культивирования фотоавтотрофных водорослей

Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано для определения выхода биомассы галофильной микроводоросли дуналиеллы, а также для ее обессоливания

Изобретение относится к микробиологической промьшшенности и может быть использовано при выборе сред для культивирования подвижных микр оводорослей и бактерий

Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано для определения выхода биомассы галофильных микроводорослей

Изобретение относится к биотехнологии выращивания водорослей, а именно к культивированию одноклеточных водорослей с высоким содержанием биологически активных веществ, таких как арахидоновая и эйкозапентаеновая кислоты

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в установках для выращивания макрофитов в интенсивной культуре с использованием метода аэропоники

Изобретение относится к марикультуре, а именно к устройствам для выращивания морских водорослей, и направлено на улучшение условий эксплуатации и выращивание водорослей в замерзающих акваториях морей

Изобретение относится к устройствам для культивирования фотосинтезирующих микроводорослей

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к аппаратам для выращивания фотосинтезирующих микроорганизмов

Изобретение относится к биотехнологии фотоавтотрофного биосинтеза и может быть использовано для получения меченых соединений путем интенсивного культивирования фотосинтезирующих микроводорослей

Изобретение относится к аквакультуре и может быть использовано при промышленном культивировании грацилярии-источника агара

Изобретение относится к микробиологии, в частности к альгологии, а именно к питательным средам для автотрофного культивирования водорослей

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к установкам для культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологической, пищевой и медицинской промышленности
Наверх