CN110229755A - 一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法 - Google Patents

一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110229755A
CN110229755A CN201910523205.0A CN201910523205A CN110229755A CN 110229755 A CN110229755 A CN 110229755A CN 201910523205 A CN201910523205 A CN 201910523205A CN 110229755 A CN110229755 A CN 110229755A
Authority
CN
China
Prior art keywords
epiphysin
frustule
algae
grease
nitrogen stress
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910523205.0A
Other languages
English (en)
Inventor
余旭亚
赵永腾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kunming University of Science and Technology
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN201910523205.0A priority Critical patent/CN110229755A/zh
Publication of CN110229755A publication Critical patent/CN110229755A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, e.g. BY PRESSING RAW MATERIALS OR BY EXTRACTION FROM WASTE MATERIALS, REFINING OR PRESERVING FATS, FATTY SUBSTANCES, e.g. LANOLIN, FATTY OILS OR WAXES; ESSENTIAL OILS; PERFUMES
    • C11B1/00Production of fats or fatty oils from raw materials
    • C11B1/10Production of fats or fatty oils from raw materials by extracting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, e.g. BY PRESSING RAW MATERIALS OR BY EXTRACTION FROM WASTE MATERIALS, REFINING OR PRESERVING FATS, FATTY SUBSTANCES, e.g. LANOLIN, FATTY OILS OR WAXES; ESSENTIAL OILS; PERFUMES
    • C11B3/00Refining fats or fatty oils
    • C11B3/16Refining fats or fatty oils by mechanical means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/12Unicellular algae; Culture media therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
    • C12P7/00Preparation of oxygen-containing organic compounds
    • C12P7/64Fats; Fatty oils; Ester-type waxes; Higher fatty acids, i.e. having at least seven carbon atoms in an unbroken chain bound to a carboxyl group; Oxidised oils or fats
    • C12P7/6436Fatty acid esters
    • C12P7/6445Glycerides
    • C12P7/6463Glycerides obtained from glyceride producing microorganisms, e.g. single cell oil

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

本发明涉及一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,属于微藻生物技术领域。本发明在温度为24~26℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG‑11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG‑11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加诱导藻液中稀释褪黑素浓度为10‑80μmol/L,并置于温度为24~26℃、100~120μmol m‑2s‑1光照强度下诱导培养;利用有机溶剂提取藻细胞内的油脂。本发明方法操作简单,能够缩短藻细胞诱导的周期,提高油脂含量,保证微藻生长,可解决微藻产业化诱导过程中存在的生物量降低和油脂含量低等问题。

Description

一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法
技术领域
本发明涉及微藻生物技术领域,具体涉及一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法。
背景技术
微藻对非生物胁迫具有一定的耐受性,可积累高价值次级代谢物,包括油脂、虾青素、藻蓝蛋白等。又因其可以进行光合作用,能有效利用太阳能将水、CO2和无机盐转化为有机物。因此,微藻生物质作为替代陆生植物生产生物燃料的原料。
在异养条件下微藻利用葡萄糖等有机碳源可快速积累生物质,大大缩短了藻细胞生长周期,提高了细胞生物量产率,但异养条件下培养的藻细胞品质较差,一般获得的藻细胞油脂含量较低,因此异养阶段一般不适于积累油脂。而采用两阶段法诱导微藻积累油脂成为当今研究的热点,Zhao等利用“异养-光化学诱导”大幅度提高了微藻中油脂含量(Zhao,Y.,Li,D.,Ding,K.,Che,R.,Xu,J.W.,Zhao,P.,Li,T.,Ma,H.,Yu,X.2016.Production of biomass and lipids by the oleaginous microalgaeMonoraphidium sp.QLY-1through heterotrophic cultivation and photo-chemicalmodulator induction.Bioresour Technol,211,669-76.);此外,高光照、缺氮均是常见的诱导微藻积累次级代谢产物的方式,但高光照和缺氮胁迫下通常会抑制藻细胞的生长,从而降低了微藻生物量产率,进而增加微藻生产生物柴油的成本。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题及不足,本发明提供一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,本发明方法采用可异养的微藻,进行藻种异养的培养使藻细胞在短时间内快速生长,随后稀释至适量的浓度进行光自养缺氮培养,同时结合褪黑素诱导藻细胞大量积累油脂,并利用有机溶剂提取藻细胞内油脂;本发明操作简单,能够缩短藻细胞的生长周期,提高油脂的产率。
一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为24~26℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加到步骤(1)的诱导藻液中稀释褪黑素浓度为10~80μmol/L,并置于温度为24~26℃诱导培养;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;
进一步的,所述单针藻为单针藻菌株Monoraphidium sp.QLY-1(NCBI:KM199735);
进一步的,所述步骤(2)中光照强度为100~120μmol·m-2·s-1
进一步的,所述步骤(3)中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液;
进一步的,所述氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;
进一步的,步骤(3)中提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。
本发明的有益效果为:
(1)植物激素可调控微藻的生长和次级代谢产物代谢而备受关注,为解决非生物胁迫下微藻生物量低提供了新的解决方案;褪黑素作为一种植物激素具有光谱的作用,可调控植物根的形态、种子的萌发、周期及响应一系列的生物和非生物胁迫,因此,本发明中使用褪黑素,褪黑素有助于微藻在非生物胁迫下的生长和油脂积累。
(2)本发明工序简单方便、本较少,只需添加微量的褪黑素就可以保障微藻在高光缺氮条件下的生物量,又可以进一步提高微藻中油脂的积累,较对照组油脂含量提高了1.35-1.47倍;
(3)本发明也进一步提高了高光缺氮胁迫下微藻的油脂产率,在添加微量褪黑素的情况下,油脂产率比对照组提高了1.25-1.43倍,当外援添加20μmol/L褪黑素时,油脂产率较单独高光缺氮胁迫下提高了1.06倍;
(4)本发明的褪黑素分子量小、易被植物吸收,还可以保证植物在逆境中的生长和发育。在产油微藻的培养中,褪黑素可作为外源植物激素促进微藻大量积累次级代谢产物和提高微藻的抗逆性。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,对本发明作进一步说明。
对比例1:一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为25℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻Monoraphidium sp.QLY-1(NCBI:KM199735),待单针藻Monoraphidiumsp.QLY-1(NCBI:KM199735)生长至对数生长期后期(生物量达到5g/L)收集藻细胞,用新鲜的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:将步骤(1)的诱导藻液置于温度为25℃、光照强度为30μmol m-2s-1条件下,冷光灯持续光照诱导培养,每天离心收集藻细胞;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;其中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液,氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;有机溶剂提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。油脂含量最高为细胞干重的36.72%(见表1),生物量为0.85g/L。
对比例2:一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为25℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用新鲜缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:将步骤(1)的诱导藻液置于温度为25℃、光照强度为100μmol·m-2·s-1条件下,冷光灯持续光照诱导培养,每天离心收集藻细胞;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;其中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液,氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;有机溶剂提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。油脂含量最高为细胞干重的51.67%(见表1),生物量为0.81g/L,高光缺氮条件下的生物量为对比例1的95.29%,而藻细胞油脂含量和油脂产率较对比例1分别增加了1.41和1.35倍。
实施例1:一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为25℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加到步骤(1)的诱导藻液中稀释褪黑素浓度为20μmol/L,并置于温度为25℃、光照强度为105μmol·m-2·s-1条件下,冷光灯持续光照诱导培养,每天离心收集藻细胞;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;其中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液,氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;有机溶剂提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。诱导第1天油脂含量达到最高为细胞干重的51.38%(见表1),生物量为0.83g/L,从表1可知,高光缺氮下,添加20μmol/L褪黑素的生物量达到对比例1的97.65%,生物量为对比例2的1.02倍,藻细胞油脂含量和油脂产率较对比例1分别增加了1.46和1.43倍,较对比例2分别增加了1.04和1.06倍。
实施例2:一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为24℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加到步骤(1)的诱导藻液中稀释褪黑素浓度为40μmol/L,并置于温度为24℃、光照强度为110μmol·m-2·s-1条件下,冷光灯持续光照诱导培养,每天离心收集藻细胞;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;其中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液,氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;有机溶剂提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。从表1可知,高光缺氮下,添加40μmol/L褪黑素的生物量达到对比例1的98.82%,生物量为对比例2的1.04倍,藻细胞油脂含量和油脂产率较对比例1分别增加了1.35和1.34倍,分别为对比例2的96.05%和99.57%。
实施例3:一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为25℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加到步骤(1)的诱导藻液中稀释褪黑素浓度为80μmol/L,并置于温度为26℃、光照强度为115μmol·m-2·s-1条件下,冷光灯持续光照诱导培养,每天离心收集藻细胞;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;其中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液,氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;有机溶剂提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。从表1可知,高光缺氮下,添加80μmol/L褪黑素的生物量仅为对比例1的90.59%,生物量为对比例2的95.06%,藻细胞油脂含量和油脂产率较对比例1分别增加了1.39和1.25倍,分别为对比例2的98.47%和92.57%。
实施例4:一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为25℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加到步骤(1)的诱导藻液中稀释褪黑素浓度为20μmol/L,并置于温度为26℃、光照强度为120μmol·m-2·s-1条件下,冷光灯持续光照诱导培养,每天离心收集藻细胞;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;其中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液,氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;有机溶剂提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。从表1可知,缺氮下胁迫下,增加光照至120μmol·m-2·s-1,添加20μmol/L褪黑素的生物量为对比例1的96.47%,生物量为对比例2的1.01倍,藻细胞油脂含量和油脂产率较对比例1分别增加了1.47和1.42倍,分别为对比例2的1.04和1.05倍。
实施例5:一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为25℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加到步骤(1)的诱导藻液中稀释褪黑素浓度为10μmol/L,并置于温度为26℃、光照强度为100μmol·m-2·s-1条件下,冷光灯持续光照诱导培养,每天离心收集藻细胞;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂;其中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液,氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2;有机溶剂提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。从表1可知,高光缺氮下,添加10μmol/L褪黑素的生物量为对比例1的97.65%,生物量为对比例2的1.02倍,藻细胞油脂含量和油脂产率较对比例1分别增加了1.4和1.37倍,分别为对比例2的99.65%和101.67%。
表1不同培养模式下微藻生物量、生物量产率、油脂含量和油脂产率结果
注:MT-褪黑素
异养培养微藻可快速增加微藻生物量,利用光自养诱导异养后的藻细胞积累油脂,发现缺氮条件下可促进藻细胞中油脂的积累,但微藻生长受到抑制;添加适量浓度的外源褪黑素可进一步提高非生物胁迫下藻细胞中油脂的积累,且维持了藻细胞的生长;通过此诱导微藻的方法,既实现了藻细胞中油脂的快速、大量积累,又保证了微藻稳定的生长,可显著提高微藻的油脂产率。但当褪黑素浓度过高时,对微藻有一定的毒害作用,抑制了藻细胞的生长。
以上所述,仅是本发明的较佳案例,并不对本发明做出任何限制,凡是针对本发明技术内容对以上实施案例所做的任何简单修改、变更、模仿均属于本发明技术方案的保护范围。

Claims (6)

1.一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,其特征在于:具体步骤如下:
(1)诱导藻液的制备:在温度为24~26℃条件下,以10g/L葡萄糖为碳源的BG-11基础培养基异养培养单针藻,待单针藻生长至对数生长期后期收集藻细胞,用缺氮的BG-11培养基稀释重悬浮藻细胞至0.7g/L作为诱导藻液;
(2)诱导藻细胞积累油脂:用无水乙醇配制10mmol/L的褪黑素母液,将褪黑素母液添加到步骤(1)的诱导藻液中稀释褪黑素浓度为10-80μmol/L,并置于温度为24~26℃诱导培养;
(3)利用有机溶剂提取步骤(2)藻细胞内的油脂。
2.根据权利要求1所述的利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,其特征在于:单针藻为单针藻菌株Monoraphidium sp.QLY-1(NCBI:KM199735)。
3.根据权利要求1所述的利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,其特征在于:步骤(2)中光照强度为100~120μmol·m-2·s-1
4.根据权利要求1所述的利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,其特征在于:步骤(3)中有机溶剂为氯仿-甲醇溶液。
5.根据权利要求4所述的利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,其特征在于:所述氯仿-甲醇溶液中氯仿与甲醇的体积比为1:2。
6.根据权利要求4所述的利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法,其特征在于:步骤(3)中提取藻细胞内的油脂的方法为:将培养液经5000r/min离心富集5min,用蒸馏水反复洗涤3次后冻干制成干藻粉,称重;加入石英砂并研磨混匀,再加入氯仿-甲醇溶液重复抽提至藻体发白,离心收集有机相即得油脂;其中石英砂的质量为干藻粉质量的2倍。
CN201910523205.0A 2019-06-17 2019-06-17 一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法 Pending CN110229755A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910523205.0A CN110229755A (zh) 2019-06-17 2019-06-17 一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910523205.0A CN110229755A (zh) 2019-06-17 2019-06-17 一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110229755A true CN110229755A (zh) 2019-09-13

Family

ID=67859954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910523205.0A Pending CN110229755A (zh) 2019-06-17 2019-06-17 一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110229755A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110607238A (zh) * 2019-10-24 2019-12-24 昆明理工大学 一种缺氮联合独脚金内酯促进单针藻积累油脂的方法

Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004035798A2 (en) * 2002-10-18 2004-04-29 Cropdesign N.V. Identification of e2f target genes and uses thereof
CN102191179A (zh) * 2011-04-21 2011-09-21 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种海洋产油微藻的培养方法
CN102268377A (zh) * 2011-07-11 2011-12-07 江南大学 用兼养和富氮-缺氮两阶段培养策略提高产油微藻生物量和油脂累积的方法
CN103289886A (zh) * 2012-03-01 2013-09-11 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种明暗交替光照的微藻半干固态贴壁培养装置
CN103484372A (zh) * 2013-10-01 2014-01-01 陈意民 一种提高微藻生物质和油脂产量的培养方法
CN103592283A (zh) * 2013-11-21 2014-02-19 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种快速检测微藻产能过程的方法
CN104140929A (zh) * 2013-05-07 2014-11-12 中国科学院上海高等研究院 提高微藻生长速率和油脂产率的方法
EP2942390B1 (en) * 2014-05-07 2017-10-04 Commissariat À L'Énergie Atomique Et Aux Énergies Alternatives Green microalgae lacking a functional DYRKP-1 gene, for use for increased production of feedstock
CN107384802A (zh) * 2017-08-23 2017-11-24 山东大学 一种促进微藻油脂积累并保持微藻高生物量的方法
KR20180076607A (ko) * 2016-12-28 2018-07-06 인천대학교 산학협력단 수면유도 기능을 가지는 패 추출물을 포함하는 화장료 조성물 및 이를 이용한 화장품
CN108456700A (zh) * 2018-04-16 2018-08-28 昆明理工大学 一种利用糖蜜废醪液和镁离子提高微藻中油脂的方法
CN108531401A (zh) * 2018-05-30 2018-09-14 昆明理工大学 一种利用微藻处理糖蜜废醪液的方法
CN108588136A (zh) * 2018-04-16 2018-09-28 昆明理工大学 一种利用褪黑素联合缺氮促进异养微藻油脂积累的方法
CN108587918A (zh) * 2018-05-30 2018-09-28 昆明理工大学 一种基于兼养微藻油脂积累的方法
CN108753620A (zh) * 2018-05-30 2018-11-06 昆明理工大学 一种提高雨生红球藻生物量和虾青素含量的方法
CN109504716A (zh) * 2019-01-29 2019-03-22 西北农林科技大学 一种促进斜生栅藻产油的培养方法
CN109561727A (zh) * 2016-08-04 2019-04-02 西雅图咖米公司 健康管理组合物及其制备和使用方法
WO2019156583A1 (ru) * 2018-02-07 2019-08-15 Вадим Борисович ГАВРИЛЮК Способ получения средства для лечения ран
CN110607238A (zh) * 2019-10-24 2019-12-24 昆明理工大学 一种缺氮联合独脚金内酯促进单针藻积累油脂的方法
US10689662B2 (en) * 2010-04-28 2020-06-23 Evogene Ltd. Isolated polynucleotides and polypeptides for increasing plant yield and/or agricultural characteristics
US10791690B2 (en) * 2009-06-10 2020-10-06 Evogene Ltd. Isolated polynucleotides and polypeptides, and methods of using same for increasing nitrogen use efficiency, yield, growth rate, vigor, biomass, oil content, and/or abiotic stress tolerance

Patent Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004035798A2 (en) * 2002-10-18 2004-04-29 Cropdesign N.V. Identification of e2f target genes and uses thereof
US10791690B2 (en) * 2009-06-10 2020-10-06 Evogene Ltd. Isolated polynucleotides and polypeptides, and methods of using same for increasing nitrogen use efficiency, yield, growth rate, vigor, biomass, oil content, and/or abiotic stress tolerance
US10689662B2 (en) * 2010-04-28 2020-06-23 Evogene Ltd. Isolated polynucleotides and polypeptides for increasing plant yield and/or agricultural characteristics
CN102191179A (zh) * 2011-04-21 2011-09-21 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种海洋产油微藻的培养方法
CN102268377A (zh) * 2011-07-11 2011-12-07 江南大学 用兼养和富氮-缺氮两阶段培养策略提高产油微藻生物量和油脂累积的方法
CN103289886A (zh) * 2012-03-01 2013-09-11 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种明暗交替光照的微藻半干固态贴壁培养装置
CN104140929A (zh) * 2013-05-07 2014-11-12 中国科学院上海高等研究院 提高微藻生长速率和油脂产率的方法
CN103484372A (zh) * 2013-10-01 2014-01-01 陈意民 一种提高微藻生物质和油脂产量的培养方法
CN103592283A (zh) * 2013-11-21 2014-02-19 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种快速检测微藻产能过程的方法
EP2942390B1 (en) * 2014-05-07 2017-10-04 Commissariat À L'Énergie Atomique Et Aux Énergies Alternatives Green microalgae lacking a functional DYRKP-1 gene, for use for increased production of feedstock
CN109561727A (zh) * 2016-08-04 2019-04-02 西雅图咖米公司 健康管理组合物及其制备和使用方法
KR20180076607A (ko) * 2016-12-28 2018-07-06 인천대학교 산학협력단 수면유도 기능을 가지는 패 추출물을 포함하는 화장료 조성물 및 이를 이용한 화장품
CN107384802A (zh) * 2017-08-23 2017-11-24 山东大学 一种促进微藻油脂积累并保持微藻高生物量的方法
WO2019156583A1 (ru) * 2018-02-07 2019-08-15 Вадим Борисович ГАВРИЛЮК Способ получения средства для лечения ран
CN108456700A (zh) * 2018-04-16 2018-08-28 昆明理工大学 一种利用糖蜜废醪液和镁离子提高微藻中油脂的方法
CN108588136A (zh) * 2018-04-16 2018-09-28 昆明理工大学 一种利用褪黑素联合缺氮促进异养微藻油脂积累的方法
CN108753620A (zh) * 2018-05-30 2018-11-06 昆明理工大学 一种提高雨生红球藻生物量和虾青素含量的方法
CN108587918A (zh) * 2018-05-30 2018-09-28 昆明理工大学 一种基于兼养微藻油脂积累的方法
CN108531401A (zh) * 2018-05-30 2018-09-14 昆明理工大学 一种利用微藻处理糖蜜废醪液的方法
CN109504716A (zh) * 2019-01-29 2019-03-22 西北农林科技大学 一种促进斜生栅藻产油的培养方法
CN110607238A (zh) * 2019-10-24 2019-12-24 昆明理工大学 一种缺氮联合独脚金内酯促进单针藻积累油脂的方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
XUNZAN DONG等: ""Enhancement of lipid production and nutrient removal of Monoraphidium sp. FXY-10 by combined melatonin and molasses wastewater treatment Monoraphidium sp. FXY-10 by combined melatonin and molasses wastewater treatment"", 《JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS》 *
宋雪婷等: ""外源褪黑素对缺氮胁迫下单针藻Monoraphidium sp.QLY-1 中油脂合成的影响"", 《中国油脂》 *
李喜明等: ""褪黑素调控缺氮胁迫下单针藻中油脂积累的影响"", 《食品与发酵工业》 *
李大菲等: ""褪黑素对单针藻油脂积累的影响"", 《水生生物学报》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110607238A (zh) * 2019-10-24 2019-12-24 昆明理工大学 一种缺氮联合独脚金内酯促进单针藻积累油脂的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105803010B (zh) 一种基于异养微藻油脂积累的方法
CN108588136A (zh) 一种利用褪黑素联合缺氮促进异养微藻油脂积累的方法
CN103215190B (zh) 一株淡水小球藻及其在固定co2和生产微藻油脂中的应用
CN107384802A (zh) 一种促进微藻油脂积累并保持微藻高生物量的方法
CN107475171A (zh) 褪黑素在提高产油微藻油脂含量中的应用
CN105671095A (zh) 一种促进产油微藻细胞和油脂快速积累的培养方法
CN103266062B (zh) 一株淡水小球藻Chlorella pyrenoidosa XJ01及其在固定CO2和生产微藻油脂中的应用
CN108587918A (zh) 一种基于兼养微藻油脂积累的方法
CN104152357A (zh) 同时提高小球藻中叶绿素和蛋白质含量的高密度培养方法
CN109355322A (zh) 利用褪黑素联合盐胁迫提高异养微藻油脂产率的方法
CN104830691A (zh) 小球藻的培养方法
CN104830693A (zh) 一种营养切换培养产油微藻的方法
CN103695482B (zh) 一种利用提油后藻渣生产微藻油脂的方法
CN110607238A (zh) 一种缺氮联合独脚金内酯促进单针藻积累油脂的方法
CN103952312A (zh) 一株淡水小球藻Chlorella sorokiniana GS03 及其应用
CN104561146A (zh) 一种提高微藻油脂产量的pH两阶段调节培养方法
CN104357327A (zh) 一种利用豆制品废水大规模培养微藻的方法
CN110229755A (zh) 一种利用褪黑素促进高光缺氮胁迫下微藻油脂积累的方法
CN105713935B (zh) 一种微藻混合培养生产油脂的方法
CN104232559A (zh) 养殖微藻的方法及生产油脂的方法
CN105755091A (zh) 一种利用水稻内生泛菌和小球藻共培养提高小球藻油脂产率的方法
CN109929886A (zh) 一种利用核桃壳提取液培养单针藻产生物柴油的方法
CN110093381A (zh) 一种利用木糖促进微藻油脂积累的方法
CN109504716A (zh) 一种促进斜生栅藻产油的培养方法
CN109321510B (zh) 独脚金内酯在促进单针藻油脂积累中的应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190913