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  • 我國科研人員首次確認“褐潮”災害成因

    中科院專家與國家海洋局北海監測中心科技人員密切合作,日前發現連續四年在河北秦皇島沿海一帶出現的“微微型藻赤潮”應更貼切地命名為“褐潮”,其原因種為抑食金球藻。 中科院海洋研究所研究員于仁成介紹,從2009年開始在河北秦皇島沿岸海域出現的“褐潮”,其影響范圍已擴展至山東榮成一帶海域。此前,人們一直以為這是一般的“赤潮”災害。 2009年6月,河北秦皇島沿岸海域出現一類新的有害藻華,致使海水呈黃褐色,前后持續約40天。藻華區從山海關延伸至撫寧,扇貝、牡蠣和貽貝出現滯長現象,嚴重時有貝類死亡。類似的有害藻華在2010年至2012年連續來襲。 于仁成說,引發該藻華的原因種藻細胞只有2微米左右,屬微微型藻類。這種藻的細胞脆弱,不易保存,可供分類學鑒定的形態特征不明顯,加上國內相關研究人員對微微型級別藻類的研究經驗不足,未能對該藻華原因種進行明確鑒定,只是將其歸為“微微型藻藻華”或“微微型藻赤潮”。 中科院海洋研......閱讀全文

    我國科研人員首次確認“褐潮”災害成因

      中科院專家與國家海洋局北海監測中心科技人員密切合作,日前發現連續四年在河北秦皇島沿海一帶出現的“微微型藻赤潮”應更貼切地命名為“褐潮”,其原因種為抑食金球藻。   中科院海洋研究所研究員于仁成介紹,從2009年開始在河北秦皇島沿岸海域出現的“褐潮”,其影響范圍已擴展至山東榮成一帶海域。此前,人

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    廖強:培育微藻-變廢為寶

       廖強(左)指導學生做實驗 受訪者供圖  工業廢氣、工廠廢水、秸稈等污染物,通過微藻就可實現變廢為寶,不僅能再次回收利用,還能產生燃料。近日,重慶大學廖強團隊憑借這一研究入選“全國高校黃大年式教師團隊”。該團隊成員都說,這份榮譽的取得離不開團隊負責人廖強教授20年的創新與堅持。  巧用太陽能 讓

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    微囊藻毒素的分析步驟

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    微囊藻毒素的毒效應

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    微藻氨氮含量檢測方法

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    微藻是光合自養微生物,可以把CO2 和水轉化為脂肪、碳水化合物等大分子有機物。在惡劣生長環境中(如氮饑餓),微藻體內能量主要以三酰甘油(TAGs)的形式貯藏。某些種類的微藻具有高效的光合作用和TAGs 積累能力(三酰甘油含量可占到干重的30-60%),油脂生產潛力巨大遠遠超過了傳統的陸生植物。藻類的

    微囊藻毒素的檢測分析方法

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    微藻:單細胞植物的大學問

       微藻是一類古老的低等植物,在陸地、淡水湖泊、海洋分布廣泛。微藻種類繁多,截至21世紀初已發現的藻類有三萬余種,其中微小類群就占了70%,即兩萬余種。  中科院水生生物研究所(以下簡稱水生所)研究員、國家開發投資公司微藻生物科技中心主任、“千人計劃”專家胡強主要從事藻類生物學、生物技術與生物能源

    微藻生物能源或可替代石油

      微藻能成為有競爭力的新能源嗎?22日,記者在中科院廣州能源研究所三水能源微藻培養基地采訪了解到,微藻生物能源發展前景廣闊,或將成為替代石油的生物能源。   中科院廣州能源研究所三水能源微藻培養基地占地面積大約為5.5萬平方米,目前微藻培養面積約占1萬平方米。據了解,該基地的主要任務是利用養殖廢水

    微藻生物的光合作用

    目前估計的微藻理論最高產量大致為100-200g-1m-2day-1,但微藻的確切理論最大產量是多少卻沒有一致的看法,造成偽造理論產量估算結果差距較大的部分原因是由于微藻培養物的透光、反射和吸收等參數的影響;另一個問題是在計算光合反應器產率時,通常只考慮反應器本身,而不考慮反應器所處的地理位置。理論

    微藻技術:生物能源新產業

      微藻技術將開創一個新的生物能源產業。因為微藻產業可為中國解決環境問題,而且微藻固碳是循環經濟的重要組成部分,其固碳所產生的生物能源可循環利用。微藻未來還可解決糧食和耕地問題,如在內蒙古利用1萬平方千米沙荒地養殖微藻,產量可達到1.5億噸,相當于變相增產糧食1.5億噸,節約耕地1.5億畝

    微藻生物質提取工藝方法介紹

    微藻生物質提取工藝有有機溶劑混合物油脂提取工藝、機械破碎工藝、亞臨界水提取法、快速溶劑萃取工藝、超臨界甲醇/CO2 工藝等,但僅限于實驗室水平,遠達不到工業化要求。1 有機溶劑混合物油脂提取工藝這一方法已經有人在實驗室中用于微藻油脂的提取(Iverson et al.,2001;Lewis et.

    基因改造讓微藻油脂產量翻番

      相應生物燃料商業化邁出一大步  英國《自然·生物技術》6月18日在線發表了一篇生物學重要成果:在使用包括CRISPR-Cas9技術在內的多種工具進行基因改造后的水藻品系,油脂產量可達其野生親本的兩倍,且能達到與后者類似的生長速度。這項新成果標志著微藻源可持續生物燃料的最終商業化向前邁進了一大步。

    海洋微藻種間混合培養效應

    亞心形扁藻、球等鞭金藻和尖刺擬菱形藻是三種常見的海洋微藻。亞心形扁藻體內富含豐富的營養物質,能自身合成多種不飽和脂肪酸等物質,具有極高的經濟價值。球等鞭金藻個體較小,體內營養物質豐富,是一種常見的餌料藻。尖刺擬菱形藻屬于擬菱形藻,廣泛分布在兩極、溫帶、亞熱帶和熱帶海域。為探討高密度培養經濟微藻的可能

    首個海洋微藻成分檢測標準評審

      由中科院大連化學物理研究所承擔起草的《海洋微藻成分分析第1部分:中性脂的測定》遼寧省地方標準,日前通過遼寧省質量技術監督局組織的評審。這是我國有關海洋微藻成分檢測和分析的首個規范性推薦標準。   海洋微藻生長繁殖快,光合效率高,培養不占耕地,節約淡水資源。微藻細胞內積累的多種天然產物在水產養殖

    微藻直接生成生物燃料產品

    這一工藝因為減少了加工過程中的操作步驟,而降低了成本,生產工藝也與提取微藻油脂生產生物燃料,特別是生物柴油有很大的不同。主要產品是:乙醇、烷烴類和氫氣。1 乙醇Chlorella volgaris 和Chlamydomonas preigranulata 等藻類可以通過厭氧發酵淀粉類生物質生成乙醇或

    迅數科技:創新技術破解“微囊藻細胞計數”難題

       迅數科技,中國領先的微生物檢測技術和儀器供應商,日前發布了其創新的“迅數__Algacount微囊藻細胞計數分析”模塊,并宣布將其整合進入倍受贊譽的“迅數__Algacount藻類智能鑒定計數儀”,致力于解決廣大藻類監測機構的“微囊藻細胞計數”難題。   水體中“微囊藻密度”監測數據將為有毒藻

    秦皇島海域水色異常、海灣扇貝滯長原因初步查明

      自2009年以來,秦皇島周圍海域連續出現海水顏色異常、海灣扇貝滯長的現象,引起有關部門的高度重視。國家貝類產業技術體系組織病害控制功能實驗室、秦皇島綜合試驗站以及中國科學院海洋研究所有害藻華專家周名江研究員及相關專家成立工作小組,連續在秦皇島周圍海域進行實地調研,對海水理化因子變動

    IKA光照生物反應器應用于HABs(負面影響藻細胞增殖)治理

    藻藻類包括隨著潮流漂浮或有限地游動的單細胞海洋及淡水光合有機體(也稱為微藻,原生生物,或浮游植物)。大多數浮游植物是良性的,它們組成了食物鏈的底部。但是,這些藻類中大約有2%會產生負面影響:產生毒素(稱為生物毒素或者藻毒素)殺死其他有機體,包括魚類,哺乳類動物,鳥類和人類;海洋赤潮或淡水藻華,當藻細

    微藻治廢有潛力有前景-但還需跨過幾道坎

    利用微藻處理廢水是一種生態可持續的技術方法,其可通過發揮藻菌的協同作用,吸收并降解廢水中的污染物,整個處理過程不僅能耗低,又能促進氮、磷等營養物質的循環利用,同時達到控制溫室氣體排放的目的。——鄒華 江南大學環境與土木工程學院副院長 小微藻大用途③ 廢水處理是環境保護中的重要環節。微藻具有生

    已經存在的微藻生物質轉化技術

    已經存在的微藻生物質轉化技術可以大致分為以下三類:1)不通過提取工藝,直接將微藻轉化為可再生燃料。2)加工處理全部微藻生物質轉化為燃料。3)加工微藻提取物(如脂質、碳水化合物)生產燃料。

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