Способ культивирования микроводорослей снlамydомоnаs rеinнаrdii 449

 

Изобретение относится к фикотехнологии, а именно к технологии культивирования микроводорослей. Биомасса хламидомонады , содержащая высокий процент белка и каротина, может использоваться в звероводстве как кормовая добавка. Целью изобретения является повышение выхода биомассы хламидомонады, а также увеличение содержания в ней белка и каротина. Сущность способа заключается в том, что хламидомонаду выращивают на жидкой питательной среде, содержащей нитрат калия , сульфат магния, двуили однозамещенный фосфат калия, смесь микроэлементов, воду и 30-120 мкг/л йодида калия, в накопительном режиме при перемешивании и освещении до максимального накопления биомассы. Способ обеспечивает повышение выхода биомассы хламидомонады, а также увеличение содержания в ней белка и каротина в зависимости от дозы йодида калия , вносимого в жидкую питательную среду . 5 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4701956/13 (22) 08.06,89 (46) 23.10.91. Бюл. ¹ 39 (71) Институт ботаники АН УЗССР (72) Б.Исмаилходжаев, А.P.Ðàõèìîâ и

Х.А. Берды кул ов (53) 636.085:639.64 (088.8) (54) СПОСОБ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ CHLAMYDOMONAS

RE I NHARD ll 449 (57) Изобретение относится к фикотехнологии, а именно к технологии культивирования микроводорослей. Биомасса хламидомонады, содержащая высокий процент белка и каротина, может использоваться в звероводстве как кормовая добавка. Целью изоИзобретение относится к области фикотехнологии, а именно к технологии культивирования микроводорослей, биомасса хламидомонады, содержащая высокий процент белка и каротина, может использоваться в звероводстве как кормовая добавка.

Цель изобретения — повышение выхода биомассы хламидомонады, а также увеличение содержания в ней белка и ка ротина.

Способ заключается в том, что при приготовлении жидкой питательной среды, включающей нитрат калия, сульфат магния, дву- или однозамещенный,фосфат калия, смесь микроэлементов и воду, в нее дополнительно вводят 30-120 мкг/л йодида калия, после чего в питательную среду вносят

„, Ж„„1685992 А1 (5!)5 С 12 N 1/12//С 12 N 1/12, С 12

R 1:89 бретения является повышение выхода биомассы хламидомонады, а также увеличение содержания в ней белка и каротина. Сущность способа заключается в том, что хламидомонаду выращивают на жидкой питательной среде, содержащей нитрат калия, сульфат магния, дву- или однозамещенный фосфат калия, смесь микроэлементов, воду и 30 — 120 мкг/л йодида калия, в накопительном режиме при перемешивании и освещении до максимального накопления биомассы. Способ обеспечивает повышение выхода биомассы хламидомонады, а также увеличение содержания в ней белка и каротина в зависимости от дозы йодида калия, вносимого в жидкую питательную среду. 5 табл. инокулят микроводорослей Chlamydomonas

reinhardli 449, которые затем выращивают в накопительном режиме при перемешивании и освещении до максимального накопления биомассы.

Пример 1. В питательную среду . следующего состава, г/л; нитрат калия 1,0; сульфат магния 0,2; двузамещенный фосфат калия 0,2; смесь МЭ, мг/л: ZnSOq 7H20

0,022; MnS04 1,81; CuS04 5Н20 0,079; йаВОз 4Н20 2,63, (NH4) Мот02 4Н20 1,0;

FeS04 7Н20 9,3; CaCI 1,2; Co(NOz)z Н20

0,02; ЭДТА 10 мг/л, йодид калия 30 мкг/л, вода до 1,0 л, рН 7,2 — 7,7, вносят инокулят хламидомонады в концентрации 0,6 г/л и выращивают микроводоросли в режиме накопительного культивирования при освещенности 60 Вт/м2, температуре 36 С до

1685992 максимального накопления биомассы, Суспензия водорослей непрерывно перемешивается газовоздушной смесью, обогащенной С02. Продолжительность светового периода 8 ч, темновой период 16 ч (табл. 1), Контрольное выращивание хламидомонады проводят в аналогичных условиях, но в составе питательной среды отсутствует йодид калия, Влияние йодида калия на продуктивность, содержание белка и каротина

Chlamydomonas reinhardii 449 (на 7-е сутки культивирования) приведено в табл, 1.

Как видно из табл, 1, в хламидомонаде, выращенной на питательной среде с иодидом калия (30 мкг/л), содержание каротина увеличивается на 29,7%, а плотность, продуктивность и количество белка значительно изменя ются незначительно.

Пример 2, Условия культивирования хламидоманады аналогичные тем, которые описаны в примере 1„однако количество йодида калия в составе питательной среды составляет 60 мкг/л. Результаты культивирования приведены в табл, 2, Как видно из табл. 2, выращенная на среде с йодидом калия (60 мкг/л), плотность культуры увеличивается на 40,5;, продуктивность — на 25 $ и наблюдается максимальное увеличение каротина в 2 раза, белка — на 18,67, Пример 3, Условия культивирования хламидомонады аналогичны примеру 1, но количество йодида калия в питательной среде составляет 120 мкг/л, Результаты приведены в табл, 3, - Как видно из табл. 3, в хламидомонаде, выращенной на среде с йодидом калия, плотность увеличивается на 207;, продуктивность — на 9;, содержание каротина — на

48 g, и наблюдается максимальное повышение белка — на 34,4%

Пример 4. Условия выполнения способа аналогичные примеру 1, но используют питательную среду следующего состава, г/л: нитрат калия 0,1; сульфат магния 0,066; двузамещенный фосфат калия 0,033; смесь

МЭ (аналогично поимеоу 1), йодид калия

60 мкг/л, вода до 1,0л.

Пример 5, Условия выполнения способа аналогичны примеру 1, а состав пита5 тельной среды — аналогичный примеру 4, однако количество йодида калия составляет

120 мкг/л.

Результаты культивирования хламидомонады по примеру 4 и 5 приведены в

10 табл. 4.

Пример 6, Условия выполнения способа аналогичные примеру 1, а состав питательной среды следующий, мг/л: нитрат калия 5,5; сульфат магния 0,95; однозаме15 щенный фосфат калия 0,84; смесь МЭ (аналогично примеру 1); йодид калия 60 мкг/л; вода до 1,0 л.

Пример 7. Условия выполнения способа аналогичные примеру 1, состав

20 питательной среды, как а примере 6, но содержание йодида калия 120 и

180 мкг/л.

Результаты выращивания микроводорослей по примерам 6 и 7 приведены в

25 табл. 5.

Таким образом, способ культивирования Chlamydomonas reinhardii 449 обеспечивает возможность увеличения выхода биомассы, а также повышение содержания

30 в ней белка и каротина в зависимости от дозы йодида калия, вносимого в жидкую питательную среду, Формула изобретения

Способ культивирования микроводорослей Chlamydomonas reinhardii 449 на жидкой питательной среде, содержащей нитрат калия, сульфат магния, дву- или од40 нозамещенный фосфат калия, смесь микроэлементов и воду, в накопительном режиме при перемешивании и освещении до максимального накопления биомассы, отличающийся тем, что, с целью

45 увеличения выхода биомассы и содержания в ней белка и каротина, в питательную среду дополнительно вводят 30-120 мкг/л йодида калия, 1685992

1абли«а 1

Белок

1 по сравнению с лен ралел

ОH5 I 100 о.м, оп,з

Таблица 2 аблиц

Таблица 4

Таблица 5

С хое ве ество,-r/ë

Белок,,ь

Плотность, млн.кл мл

Варианты

Исхо ная

Исхо ная

Конечная

Конечная

Составитель P.Àíäðååâà

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор-Т.Малец

Редактор Н.Яцола

Заказ 3576 Тираж Подписное

ВНИИ

ИИПИ 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

Контроль

Опыт (60KJ)

Контроль

Опыт (120KJ)

Контроль

Опыт (180KJ) 0.700

0,700

0,700

0,700

0,700

0,700

20,4

24,2

20,4

22,6

20,4

18,0

0;65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

2,09

2,25

2,09

2,16

2,09

1,75

Каротин, мгоА

100,4 2,0

150,0 + 2,65

100,4 + 3,0

1353 й3,1

1004 й3 00

82,2 + 1,57:

52,6 1,0

55,3 + 1,12

52,6 + 1,0

57,2 + 1,84

526 й10

44,5 - 0,72

Способ культивирования микроводорослей снlамydомоnаs rеinнаrdii 449 Способ культивирования микроводорослей снlамydомоnаs rеinнаrdii 449 Способ культивирования микроводорослей снlамydомоnаs rеinнаrdii 449 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к микробиологической промышленности, .в частности к способам выделения микроводорослей из жидкости

Изобретение относится к биотехнологии и может найти применение в промышленном масштабе для синтеза фармакологически эффективных стероидов

Изобретение относится к микробиологическому получению ферментов, в частности фермента холестериноксидазы,- который может быть использован в клинических анализах для количественного определения холестерина , и в медицинской практике для снижения холестерина в крови

Изобретение относится к микробиологической промышленности, в частности к получению кормовых дрожжей, и может быть использовано в винодельческой промышленности

Изобретение относится к микробиологической промышленности, в частности к получению кормовых дрожжей, и может быть использовано в винодельческой промышленности

Изобретение относится к области биотехнологии и касается способа получения белкового кормового продукта, который может быть использован для протеинизации кормов на основе крахмалсодержащего или сахарсодержащего сырья, в т.ч

Изобретение относится к области биотехнологии и касается способа получения белкового кормового продукта, который может быть использован для протеинизации кормов на основе крахмалсодержащего или сахарсодержащего сырья, в т.ч

Изобретение относится к микробиологии и касается получения нового штамма бактерий, пригодного для очистки почвы, пресной и морской воды от нефти и нефтепродуктов в течение 7-14 суток, в широком диапазоне температур 12-30oC

Изобретение относится к медицинской микробиологии и иммунологии, в частности, к разработке, производству и контролю качества живых сибиреязвенных вакцин

Изобретение относится к иммунологии и может быть использовано для экспрессной индикации бактериальных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций
Изобретение относится к микробиологической промышленности и касается нового штамма бактерий, используемых для биологической утилизации формальдегида, а также сопутствующих ему метанола и формиата в сточных водах химических производств (нефтехимзаводы, производства карбамидных смол, пластмасс и т.д.)

Изобретение относится к медицинской и ветеринарной микробиологии и касается штамма бактерий спорообразующего микроорганизма для контроля эффективности стерилизации изделий медицинского и ветеринарного назначения термическим методом, а именно стерилизации водяным паром

Изобретение относится к медицине, а именно к лепрологии, и может быть, в частности, использовано для моделирования лепрозной инфекции на лабораторных животных
Наверх