利用藻類培養(yǎng)來補充廢水處理(WWT)流程,因該過程吸收養(yǎng)分,同時將CO2轉化為生物質。因此,越來越多的關注點集中在應用基于藻類的廢水處理技術上,以回收養(yǎng)分和捕獲CO2,同時在循環(huán)經(jīng)濟中降低經(jīng)濟負擔。然而,廢水和藻類生理特性的復雜性給工業(yè)上的實施帶來了技術和經(jīng)濟方面的挑戰(zhàn)?;谠孱惖膹U水處理完全依賴藻類吸收和儲存生物量中的養(yǎng)分,因此,去除效率與生物質生產率成正比,這種去除機制限制了藻類在低養(yǎng)分濃度廢 […]…
可見光驅動的光催化劑對藻類的滅活作用
有害藻類水華對水生生態(tài)系統(tǒng)和人類健康造成不利影響,引起了人們的極大關注。近年來,可見光驅動(VLD)光催化以其低成本、機械穩(wěn)定性和優(yōu)異的去除效率等獨特特性,在藻類滅活方面引起了人們的關注。然而,可見光的低利用率和電子-空穴(e(-)-h(+))對是傳統(tǒng)光催化劑的主要缺點??茖W界一直致力于修飾VLD光催化劑,以增強其抗醛活性。本文簡要綜述了最新改性VLD光催化劑的抗藻類性能。對VLD光催化失活機制的 […]…
生物質元素組成和離子交換在藻類吸附金屬中的作用
利用大藻、微藻和藍藻進行金屬吸附已被廣泛報道。盡管如此,目前還沒有研究允許對這些生物質的性能進行直接比較,特別是在評估金屬競爭時。研究了6種大藻、2種微藻和3種藍藻同時吸附多元素溶液中Co2+、Cu2+、Ni2+和Zn2+的情況。褐藻是最有前途的生物吸附劑,裙帶菜的總金屬吸附能力為0.6 mmol?g-1??偟膩碚f,大藻比微藻表現(xiàn)得更好,其次是藍藻。羧基是參與金屬吸附的主要官能團,所有生物質樣品都 […]…
細菌共生系統(tǒng)在廢水處理中實現(xiàn)高效的養(yǎng)分去除
在本研究中,通過將小球藻Chlorella sorokiniana與活性污泥進行共培養(yǎng),構建了用于清除污染物的微藻-細菌共生(ABS)系統(tǒng),并研究了相應的作用機制。結果表明,ABS系統(tǒng)幾乎可以完全去除氨氮,總氮和總磷的去除率分別達到65.3%和42.6%。短單胞菌(Brevundimonas)極大地促進了微藻生物量的增長(最大葉綠素a濃度為9.4 mg/L),微藻有助于提高ABS系統(tǒng)中孤島桿菌(D […]…
萊茵衣藻營養(yǎng)條件的改變對過氧化物酶體含量的影響
茵衣藻是一種模型綠色微藻,能夠利用醋酸異養(yǎng)生長。盡管含有完整的β氧化基因,但不能在脂肪酸上生長。最近的報道表明,藻類優(yōu)先隔離而不是分解脂酰鏈,來用作快速重建膜。我們收集了一系列過氧化物酶體生物發(fā)生所需的潛在衣藻過氧化物素(PEXs),以表明萊茵衣藻具有一套完整的過氧化物酶體生物發(fā)生因子。為了確定過氧化物酶體參與外源性脂肪酸的代謝,我們檢測了在不同營養(yǎng)條件下表達與過氧化物酶體蛋白N端或c端肽融合的熒 […]…
鑒定纖細裸藻中與無氧副淀粉降解有關的葡聚糖酶和磷酸化酶
纖細裸藻能積累大量的β-1,3-葡聚糖,并線性聚合形成顆粒狀的副淀粉作為貯藏多糖。纖細裸藻在無氧條件下快速分解副淀粉并將其轉化為蠟酯產生ATP。早期研究已在纖細裸藻中鑒定出存在三種主要的β-1,3-葡聚糖酶,但目前尚不清楚這些酶是否主要負責副淀粉的降解過程。在本研究中,我們首先證明了這些已知的β-1,3-葡聚糖酶不是無氧副淀粉降解所必需的,然后進行了功能蛋白質組學和反向遺傳學分析,以確定負責副淀粉 […]…
月牙藻屬
Selenastrum 月牙藻屬 意為:月亮;月球;月光;衛(wèi)星。 月牙藻屬Selenastrum,詞根2原形:astron 意為:星,恒星;明星;星形物。 拉丁文的中文釋義:呈新月形的藻類 今天,我們一起來認識一下它吧 綠藻門 綠藻綱 綠球藻目 小球藻科 月牙藻屬 月牙藻屬,顧名思義,細胞呈新月形,鐮形,兩端尖。細胞體常由4個、8個或16個細胞為一群,整個群彼此聯(lián)合成可達128個細胞以上的群體,無 […]…