Способ культивирования черноморской красной водоросли gracilaria verrucosa (huds) papenf

 

Изобретение относится к марикультуре и может быть использовано при выращивании в системе инженерного типа с регулируемыми параметрами. Целью изобретения является повышение выхода биомассы. Способ заключается в том, что приготавливают питательную среду на основе морской воды, в которую дополнительно вносят биогенные элементы в виде минеральных солей в следующих количествах, мг/л: ШОз 6-8, КН2РОд -ЗН20 1,5-2, РеС з-6Н20 0,15-0,20, MnCl2 4H20 0,05-0,06, CoCl2- 6H20 0,03- 0,04, ZnSO-r7H20 0,02-0,03, (NH/i) 6Н20 0,02-0,03, затем осуществляют засев среды фрагментами талломов водоросли из расчета 1-1,2 кг/м и последующее выращивание водорослей при 21-24°С и освещенности 6000-9000 лк при протоке питательной среды снизу вверх через слой водорослей со скоростью, обеспечивающей полную однократную или двукратную ее замену в течениесуток. После выращивания водорослей осуществляют сбор биомассы. Способ позволяет в 7-8 раз увеличить выход сырой биомассы по сравнению с известным способом. элементы в виде минеральных солей в следующих количествах, мг/л: КМОз 6-8; КН2Р04 -ЗН20 1,5-2; 6Н20 0,15-0,20; MnCl2 4Н20 0,05-0,06; CoCl2 6H20 0,03- 0,04; ZnS04 -7H20 0,02-0,03:(НН4) 6Н20 0,02-0,03, затем осуществляют засев среды фрагментами талломов водорослей из расчета 1-1,2 кг/м и последующее выращивание водорослей при температуре 21-24°С и освещенности 6000-9000 лк при протоке питательной среды снизу вверх через слой водорослей со скоростью, обеспечивающей полную однократную или двукратную ее заЈ ON 00 4 XJ о со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4307284/13 (22) 15.09,87 (46) 15.03,91. Бюл. ¹ 10 (71) Институт биологии южных морей им, А.О.Ковалевского (72) Б,Н.Беляев, А.А.Катугина-Гутник, Н.В,Миронова, А.В.Пархоменко и В.В.Сысоев (53) 636.085.639.64(088.8) (56) Проэуменщикова Л,П., Ядыкин А.А. Рост

Gracilaria verrucosa в культуре в зависимости от факторов среды. — В сб. н. трудов

ВНИРО, М., 1987, с, 104 — 116.

Золотухина Е.Ю. идр. Физиологические характеристики агароносной водоросли

Gracilaria verrucosa в условиях лабораторного культивирования. — Физиология растений, т. 34, вып. 1, 1987, с. 191 — 197.

Авторское свидетельство СССР

N 1136770, кл. А 01 G 33/00. 1985. (54) СПОСОБ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ КРАСНОЙ ВОДОРОСЛИ

GRACILARIA VERRUC0SA (HUDS) PAPENF

Изобретение относится к марикультуре и может быть использовано при выращивании в системах инженерного типа с регулируемыми параметрами среды неприкрепленной формы красной водоросли.

Целью изобретения является повышение выхода биомассы.

Способ заключается в том, что готовят питательную среду на основе морской воды, в которую дополнительно вносят биогенные

„„5U„„1634708 А1

isis С 12 N 1/12, А 01 G 33/00, А 01 Н 13/00//(С 12 N 1/12, С 12 R 1,89) (57) Изобретение относится к марикультуре и может быть использовано при выращивании в системе инженерного типа с регулируемыми параметрами, Целью изобретения является повышение выхода биомассы.

Способ заключается в том, что приготавливают питательную среду на основе морской воды, в которую дополнительно вносят биогенные элементы в виде минеральных солей в следующих количествах, мг/л: КМОЗ 6 — 8

КНгР04 ЗНгО 1,5 — 2, ЕеС!э 6НгО 0,15 — 0.20, МпС(г 4НгО 0,05 — 0,06, СоС1г 6НгО 0,030,04, ZnSO4 7НгО 0,02 — 0,03. (ЙН ) МотОг .

6НгО 0.02-0,03, затем осуществляют засев среды фрагментами талломов водоросли из расчета 1-1,2 кг/м и последующее г выращивание водорослей при 21-24 С и освещенности 6000-9000 лк при протоке питательной среды снизу вверх через слой водорослей со скоростью, обеспечивающей полную однократную или двукратную ее замену в течениесуток. После выращивания водорослей осуществляют сбор биомассы. Способ позволяет в 7-8 раэ увеличить выход сырой биомассы по сравнению с известным способом. элементы в виде минеральных солей в сле- Q дующих количествах, мг/л: КИОз 6 — 8; Q0

КНгРО4 ЗНгО 1,5-2; ГеС!3 6НгО 0,15 — 0,20;

МпС1г . 4НгО 0,05 — 0,06; CoClz 6НгО 0,03—

0,04; ZnS04 7НгО 0,02 — 0,03;(МН4)6Мо70г4 .6НгО 0,02-0,03, затем осуществляют засев среды фрагментами талломов водорослей из расчета 1--1,2 кг/м и последующее выращиг вание водорослей при температуре 21 — 24 С и освещенности 6000-9000 лк при протоке питательной среды снизу вверх через слой водорослей со скоростью, обеспечивающей полную однократную или двукратную ее за1634708

55 мену в течение суток, После выращивания водорослей осуществляют сбор биомассы.

Культивирование водорослей в искусственных условиях осуществляют следующим образом, В период с хорошей гидрологической и метеоролбгической обстановкой через систему механических фильтров морскую воду закачивают в резервуар-отстойник, из которого ее с фиксированным расходом подают в бак-смеситель, куда в соответствии с рецептом питательной среды добавляют растворы перечисленных компонентов. После заполнения культиваторов питательной средой на мелкоячеистые сетки (например, 0,5х х0,5 или 1.0 х1,0 см), натянутые на каркасы горизонтально в каждой емкости, равномерным слоем толщиной 2-3 см укладывают фрагменты грацилярии из расчета 1 — 1,2 кг/м . г

Водоросли прикрывают сетчатыми рамами с более крупной ячеей (например, 2 х 2 или

3х3 см) с тем, чтобы они не всплыли на поверхность, увлекаемые пузырьками кислорода, выделяющегося при фотосинтезе.

Нужную температуру воды поддерживают либо за счет кондиционирования воздуха в помещениях, либо пропускают ее через теплообменное устройство. Устанавливают необходимую освещенность, применяя люминесцентные светильники, которые включают на 14 ч и выключают на 8 ч автоматически, например с помощью временного реле типа 2РВМ.

При увеличении биомассы на 25-307, в конкретной емкости отключают поток, заполняют питательной средой резервную емкость и переносят в нее сетчатые рамы с водорослями, предварительно отмыв их под струями чистой морской воды от обрастаний, затем отобрав прирост водорослей, включают поток.

Освободившуюся емкость моют, очищая механически, сушат, промывают 0,1ьным раствором HCI или КОН, ополаскивают водой, просушивают и затем используют ее в качестве резервной емкости.

Пример 1 (известный способ), Культивирование осуществляют в двух стеклопластиковых емкостях размером 0,5х0,5х х0,5 м, закладывая в каждую емкость 25 г грацилярии из расчета 100 г сырой биомассы/м, при температуре 18 С и освещенности 8 Вт ФАР/м . Используют питательную среду, приготовленную на основе фильтрованной черноморской воды соленостью

16,5 ф, добавляя в нее набор питательных солей, мг/л: КИОз 28,4; Na Н СОз 20;

)чагНР04 12НгО 3,3; А1(МОз) з 9НгО 1,6;

FeS04 0,8; ZnSOq 7НгО 0,6; МпС!г . 4НгО 0,2, 10

Ва(ОН)г 7НгО 0,006; РЬ(ИОз)г 0,03; Ti(NOgg 0,01 и Сг(МОз)г 0,01, Устанавливают поток из расчета замены половины ее объема в сутки, Контролируют рН среды, уровень которой поддерживают 8,2 — 8,6. 3а 10 сут культивирования биомассы водорослей выросла на

12 и 13 r, что соответствует удельной скорости весового роста 4,8 и 5,27; в сутки (в среднем 5 ) и урожаю 5 г сырой массы грацилярии с 1м в сутки.

Пример 2. Культивирование ведут в аналогичных емкостях при температуре

21 С, освещенности 10 Вт ФАР/м (6000 лк) в питательной среде на основе черноморской воды соленостью 17, на 1 л которой добавляют, мг: КИОз 6; КНгР04 ЗНгО 1,5;

ЕеОз 6НгО 0,15; МпС4 4НгО 0,05;

СоС!г 6Нг0 0,03; ZnSOp 7НгО 0,02 и (ЙН )бМо70г4 6НгО 0,02. Ее поток устанавливают на уровне, обеспечивающем полную замену всего объема в течение суток. Водоросли засевают из расчета 1 кг сырой биомассы/м, поместив в каждую емкость по г

250 г. Через 10 сут культивирования биомасса водорослей достигла 335 и 340 г, что соответствует удельной скорости весового роста 3,4 и 3,6"-,ь в сутки (в среднем 3,5 ) и урожаю 35 г сырой биомассы с 1 м в сутки, г

Пример 3. Культивирование ведут при температуре 24 С, освещенности 15 Вт

ФАР/м (9000 лк) в аналогичных емкостях, г используя следующий состав питательной среды, мг/л отфильтрованной черноморской воды соленостью 18,5 : KNOg

8:КНгРОд ЗНгО 2; Ге С!з 6НгО 0,2;

MnCl2. 4Нг0 0,06; CoClz.6НгО 0,04;

ZnS04 7НгО 0,03 и (И На)Мо70г4 6НгО 0,03.

Поддерживают проток, обеспечивающий в сутки двукратную смену питательной среды.

Плотность посадки задают из расчета 1,2 кг/м сырой биомассы, поместив в каждый г культиватор по 300 г водорослей. Через 10 дней культивирования биомасса водорослей увеличилась до 399 и 405 г, что соответствовало удельной скорости весового роста 3,3 и 3,57 в сутки (в среднем 3,4 ) и продукции 40,8 г сырой массы грацилярии с

1 м в сутки.

Экспериментально была установлена оптимальная плотность посадки талломов для данного вида черноморской красной водоросли (Gr. verrucosa (Huds) Papenf.), а именно 1 — 1,2 кг/м . Увеличение плотности г посадки, например до 1,5 кг/м, приводит к г снижению удельной скорости роста водорослеи (до 2,8 против 3,5 / при плотности

1-1,2 кг/м ).

1634708

Формула изобретения

Способ культивирования черноморской красной водоросли Огас!!аг!а verrucosa (Huds,) Papenf., предусматривающий приготовление питательной среды на основе морСоставитель P.Àíäðååâa

Редактор Т.Лазаренко Техред М,Моргентал Корректор О.Кравцова

Заказ 733 Тираж 380 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

При подаче среды снизу вверх улучшаются условия питания и освещения водорослей эа счет исключения оседания крупных и средних вэвесей. поступающих с морской водой, которые в предложенном способе оседают под водорослями на дно емкости (мелкие взвеси уходят вместе с протоком), а при подаче сверху вниз они оседают на талломы водорослей, затеняя их и затрудняя контакт с питательной средой.

Оптимальная плотность посадки в сочетании с оптимальным составом питательной среды. а также обеспечении однократной или двукратной ее замены в течение суток позволяет в 7-8 раз увеличить выход сырой биомассы Gr. verrucosa (Huds.) Papenf, по сравнению с известным способом, ской воды, засев среды фрагментами талломов водорослей, выращивание водорослей при температуре 21 — 24 С и освещенности 6000 — 9000 лк с последующим

5 сбором урожая, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода биомассы, засев среды фрагментами талломов водорослей осуществляют при плотности и,. посадки 1 — 12 кгlм, а в состав питат чьной

10 среды при ее приготовлении дополнительно вводят биогенные элементы в виде минеральных солей в следующих количествах, мг/л:

КИОз 6 — 8

КНрРОд ЗНрО 1.5-2,0

15 FeClg 6НгО 0,15 — 0,20

МпС12 4HzO 0,05 — 0,06

COCI2 6Н20 0,03 — 0,04

ZnSO4 7НгО 0,02 — 0,03 (NH4)6 М07024 6Н20 0,02 — 0,03

20 при этом в процессе культивирования осуществляют проток питательной среды снизу вверх через слой водорослей со скоростью, обеспечивающей полную однократную или двукратную ее замену в течение суток.

Способ культивирования черноморской красной водоросли gracilaria verrucosa (huds) papenf Способ культивирования черноморской красной водоросли gracilaria verrucosa (huds) papenf Способ культивирования черноморской красной водоросли gracilaria verrucosa (huds) papenf 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве жидких дро/s- жей с исггользованием муки с повышенной автолитической а ктивностью (содержание водорастворимых веществ 40- 70%) , Цель изобретения - удешевление процесса за счет снижения расхода сухих веществ муки

Изобретение относится к микробиологическому синтезу веществ, касается способа получения фруктозилдисахаридов, пригодных в качестве сахаристых веществ в пищевой промышленности , специфически известных как TGF

Изобретение относится к пищевой и винодельческой промышленности и представляет собой штамм дрожжей Schi zosaccharomycesj acidodevoratus ВКПМ У-747, используемый для приготовления малокислотных концентратов из виноградного сусла

Изобретение относится к сельскохозяйственной микробиологии, в частности к микробиологическим средствам повышения урожайности бобовых культур, и представляет собой штамм клубеньковых бактерий, используемых для предпосевной обработки семян вики

Изобретение относится к способам получения ферментов обмена нуклеиновых кислот, а именно к способам получения ДНК-полимераэы I I .scheri- chia coli, инфицированной лизогенным фагом X

Изобретение относится к биотехнологии , в частности к способам комплексной переработки зерна на переИзобретение относится к биотехнологии , в частности, к способам комплексной переработки зерна на перепрофилируемых спиртовых заводах

Изобретение относится к биотехнологии , в частности к способам комплексной переработки зерна на переИзобретение относится к биотехнологии , в частности, к способам комплексной переработки зерна на перепрофилируемых спиртовых заводах

Изобретение относится к микробиологической и пищевой промышленности, а именно к способам получения биомассы кормовых дрожжей, и может быть использовано при комплексной переработке мелассы с уменьшенной выработкой спирта Целью изобретения является повышение выработки биомассы кормовых дрожжей при уменьшении выработки спирта Осуществляют сбраживание мелассы с образованием спирта, зрелую спиртовую бражку перед перегонкой разделяют на две части и направляют на выращивание биомассы и на вьщеление спирта, после выделения спирта барду охлаждают и добавляют к ней используемую для выращивания биомассы зрелую бражку, вводят источники азота и фосфора и выращивают смешанную культуру дрожжей, содержащую штамм Candida utilis Л-35, Trichosporon cutaneum Т-51 и впервые использованные новые штаммы Candida krusei ВКПМ У-761 и ВКПМ У-762

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для производства биомассы микроводорослей

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

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 биотехнологии и может быть использовано для производства биомассы микроводорослей
Наверх