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相似文献
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1.
钝顶螺旋藻在不同培养条件下的生长及其色素含量   总被引:3,自引:0,他引:3  
对在不同条件下培养的钝顶螺旋藻的生长及其色素的含量变化进行了研究。采用高效液相色谱法对螺旋藻中的叶黄素/玉米黄质,β-胡萝卜素及叶绿素a的含量进行了测定,其最高含量分别为:1.6,2.1和21.4μg/mg。  相似文献   

2.
钝顶螺旋藻的培养及其生物学特性的研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
通过对钝顶螺旋藻(Spirulinaplatensis)的室内培养,选择了其最佳的培养条件,对藻体中的碳水化合物、粗蛋白、灰分进行分析,并且研究了钝顶螺旋藻对铁、锌、钙、碘等生命必须元素的吸收情况。结果表明,钝顶螺旋藻在2500lux,34+1℃,光暗比为12:12,NaHCO3浓度为13.0g/L的培养液中生物量最高可达2.66mg干重/ml。藻体中的碳水化合物占干重的16.0%,粗蛋白占干重/  相似文献   

3.
谷氨酸钠对钝顶螺旋藻生长及色素的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在Zarrouk培养液中添加不同质量浓度的谷氨酸钠,研究其对钝顶螺旋藻生长和色素质量比的影响。结果表明,低质量浓度的谷氨酸钠能促进螺旋藻的生长,提高螺旋藻中叶绿素a、类胡萝卜素和藻蓝蛋白的质量比,而当谷氨酸钠质量浓度超过1g/L后,钝顶螺旋藻的生长和色素质量比都受到明显抑制,藻蓝蛋白也受到破坏。  相似文献   

4.
利用生物反应器培养钝顶螺旋藻的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
用BF-07型自动控制光合生物反应器培养钝顶螺旋藻,结果表明:在低速搅拌时,对藻体的剪切作用很小;用优化后的海水Zarrouk培养基,用尿素代替硝酸钠作氮源,加赤霉素和维生素B6,有利于螺旋藻的生物量的生产和藻胆蛋白含量的提高。最后用改良的海水培养基扩大培养10d,干重可达0.5012g/L。  相似文献   

5.
为确定不同污染因子对钝顶螺旋藻(Spirulina platensis)生长的影响,对五种主要水体污染因子Hg^2 、Cr^6 、Pb^2 、酸雨、苯酚各取5个质量浓度梯度处理钝顶螺旋藻,使其在人工控制的环境下生长,每天测定培养液的光密度OD560,溶氧量DO和pH值以分析其生长情况,结果表明:钝顶螺旋藻对Hg^2 最敏感,对Cr^6 ,Pb^2 和苯酚的敏感性稍低,对酸性环境有较强的抵抗力。  相似文献   

6.
7.
有机碳氮源对钝顶螺旋藻生长及叶绿素a含量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在Zarrouk溶液中添加不同的有机碳氮源,研究它们对钝顶螺旋藻生长及叶绿素a含量的影响。结果表明:糖类中,浓度为1.5 g.L-1葡萄糖对钝顶螺旋藻生长影响明显,平均生长速率增加了19.1%,平均世代时间减少了16.0%,其次为麦芽糖,平均生长速率增加了5.2%,平均世代时间减少了5.6%;有机酸钠盐对螺旋藻的生长影响不太明显,只有苹果酸盐对其生长有一定的促进作用。有机氮源中,只有0.2 g.L-1尿素有微弱的促长作用。添加的有机碳氮源中,苹果酸钠对螺旋藻叶绿素a含量的影响最为明显,与对照相比,螺旋藻单位藻体的叶绿素a含量提高了73.4%,葡萄糖则使单位藻体的叶绿素a含量有所下降。  相似文献   

8.
Se(Ⅳ)对钝顶和极大螺旋藻生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用藻类生长动力学函数和藻类测试化学品毒性的标准方法,分别研究了高、低质量浓度Se(Ⅳ)对钝顶(S.platensis)和极大(S.maxima)螺旋藻生长的影响,结果表明:低质量浓度组中,Se(Ⅳ)的质量浓度低于16mg/L时对钝顶螺旋藻前4d的生长影响差异无显著性意义,但当质量浓度为32mg/L时出现明显的抑制作用;而低质量浓度范围内,即质量浓度低于32mg/L的Se(Ⅳ)在前4d对极大螺旋藻的生长的影响不明显.高质量浓度组中,当质量浓度高于560mg/L时,钝顶螺旋藻的生长被完全抑制;硒对极大螺旋藻的最低完全抑制质量浓度为600mg/L.  相似文献   

9.
环境因素对富硒锌钝顶螺旋藻生化特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究3种环境因素pH、光照强度、锌盐对富硒锌钝顶螺旋藻叶绿素a、硝酸还原酶的影响.实验结果表明,在实验的光强范围内随着光强度的增大,硝酸还原酶和叶绿素a呈同步增加的态势;等量不同种类锌盐对硝酸还原酶和叶绿素a含量影响较小;pH对硝酸还原酶和叶绿素a的影响出现不同步的变化.  相似文献   

10.
以钝顶螺旋藻为实验材料,以无毒加富的1/10浓度的氮肥厂废水为基本培养液,并加入 4.2g/LNaHCO3和0.25g/KHCO3两种营养盐,结果螺旋藻生长良好,此加入量仅为Zarrouk培养其中NaHCO3量的1/4和K2HPO4量的1/2。  相似文献   

11.
Cu~(2+)对钝顶螺旋藻(Spirulinaplatensis)的毒性影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用CuSO4 溶液研究了Cu2 + 对钝顶螺旋藻 (Spirulinaplatensis)的毒性影响。Cu2 + 在24和48h时对钝顶螺旋藻的半数有效浓度 (EC50)分别为46.84和23.91μmol/L,对钝顶螺旋藻的安全浓度为1.869μmol/L。与其他藻类相比 ,钝顶螺旋藻对Cu2 + 耐受性较强  相似文献   

12.
钝顶螺旋灌对五种元素生物富集作用的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究不同浓度的Fe2 ,Mn2 ,Cu2 ,Zn2 ,Se对钝顶螺旋藻富集量的影响,结果表明,螺旋藻对环境中的这些金属离子的均具有较强的富集能力,在Fe2+浓度对21.9mg/L,Mn2浓度1.65mg/L,Cu2 浓度0.1mg/L,Zn2 浓度1.49mg/L,Se浓度100mg/L,螺旋藻对它们的富集率最大,在1g干藻粉中其含量分别达到,铁2.7mg,锰31.9ug,铜12.46ug,锌212ug,硒408ug.  相似文献   

13.
针对4种钝顶螺旋藻品种的生长条件,以及放氢情况进行实验比较研究,其目的是要探索螺旋藻的放氢资源,进一步深入地研究和利用螺旋藻的氢能.结果表明,不同品种的钝顶螺旋藻有不同的最佳生长条件,而且在放氢的时间和量上也有很大的差异,由此可以推论品种的筛选和改良可以作为研究提高螺旋藻放氢量的途径之一.  相似文献   

14.
钝顶螺旋藻Fe-SOD的纯化及性质   总被引:2,自引:0,他引:2  
以螺旋藻中分离纯化的Fe-SOD平均比活为4576U/mg,总活力回收率50%,纯度达电泳纯,SDS-PAGE测定纯化的Fe-SOD亚基相对分子质量为21ku,每分子亚基含0.7个Fe原子;在Tris-盐到缓冲液中的最适pH为8.2,最适温度为25℃,在紫外区279nm有最大光吸收,酶的pH稳定范围为6~11,65℃以上迅速的失活,该酶对H2O2敏感,在5mmol/L H2O2中迅速失活,而在Ψ=0.1的乙腈和5mmol/L叠氮化钠中稳定。  相似文献   

15.
目的:探讨富硒螺旋藻(Se-SP)对大鼠肝叶切除术后肝细胞的抗氧化效应。方法:采用W istar大鼠复制67%肝切除模型,3个不同剂量组的大鼠于术前连续7 d按每天每公斤体质量灌胃150 mg(H)、50 mg(M)、15 mg(L)的Se-SP,另设生理盐水(P)和假手术(F)对照组。在手术前(0h)及术后12 h和48 h等不同时间点取大鼠肝细胞,检测肝细胞中硒(Se)、脂质过氧化产物丙二醛(MDA)浓度以及谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)和超氧化物歧化酶(SOD)活性。结果:与P、F组相比,H、M组肝细胞中Se、GPx和SOD水平均明显升高(P<0.05),MDA水平则明显降低(P<0.05);Se水平与GPx活性呈明显正相关(R2=0.75,P<0.05)而与MDA呈明显负相关(R2=0.70,P<0.05)。结论:Se-SP对肝切除大鼠肝细胞具有良好的抗氧化保护效应,对GPx活性具有明显上调作用。  相似文献   

16.
钝顶螺旋藻对7种重金属的富集作用   总被引:15,自引:0,他引:15  
研究钝顶螺旋藻对7种金属(Pb、Cu、Ni、Cd、Ag、Hg、Co)的富积作用,表明在一定浓度下,该藻对Pb的耐受力最强,对Ag、Hg敏感;Ag、Hg的生物倍增率最大。Pb、Cu、Ni、Cd、Ni5种金属在0.5mg/L浓度时,Cu的生物倍增率最大。  相似文献   

17.
钝顶螺旋藻中蛋白质结合硒的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
目的:研究富硒培养的印顶螺旋藻干藻(含硒:462.6μg.g^-1)中蛋白质含硒量及差异。方法:采用硫酸铵分经,DEAE-52纤维素及SephadexG-100柱层分离纯化蛋白质,经紫外吸收光谱和SDS梯度凝胶电泳检测白质纯度及基组成,以2,3-二氨基萘(DAN)荧光分光光度法测定含硒量。结果:蛋白质结合的硒占藻体总硒的58.7%,不同饱和度(25%,50%,100%)硫酸铵分级沉淀蛋白质中的硒占总硒情况分别为4.6%,18.7%,6.5%,DEAE-52柱层析蛋白洗脱峰蛋白含硒量依次为258,431,204,484μg.g^-1,分离纯化的含硒藻蓝蛋白有较高的含硒量(267μg.g^-1),两个亚基相对分子质量为α=19500,β=21500,两亚基含硒量相对之比为1.65。结论:藻体蛋白及藻蓝蛋中结合硒并有明显差异。  相似文献   

18.
水分胁迫对钝顶螺旋藻光合色素和生长的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
用高效液相色谱和光谱研究了水分胁迫下钝顶螺旋藻的色素变化及复水后的生长状况。结果表明:藻蓝蛋白对水分胁迫最敏感.其次为叶绿索a和类胡萝卜素;水分胁迫下叶绿素a含量下降,而类胡萝卜素含量无明显变化.导致类胡萝卜素与叶绿素a的比值升高;复水后藻蓝蛋白的吸收波段随失水状况呈下降趋势,其荧光发射峰由656nm蓝移至644nm;失水率为90%以下的藻复水后均能逐渐恢复到正常的生长状态;螺旋藻的水分临界值有可能介于70%~80%.  相似文献   

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