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公开(公告)号:CN110484589A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910911926.9
申请日:2019-09-25
Applicant: 浙江海洋大学
Abstract: 本发明提供一种改进培养条件以提高微藻产油能力的方法,属于生物技术领域,该微藻与细菌共生培养,藻菌共生培养基中加入尿囊素。该方法能够使肠杆菌的代谢途径发生改变,产生某种物质,使小球藻MYB7和AP2-4两个基因的启动子区发生去甲基化,促进三酰甘油的生成;能够促进微藻细胞分泌附着型胞外聚合物,强化微藻和细菌的联系,促进藻细胞的稳定性聚集,减少采收成本。
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公开(公告)号:CN110452937A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910845622.7
申请日:2019-09-02
Applicant: 浙江海洋大学
Abstract: 本发明提供一种提高微藻油脂产量的方法,属于生物工程和生物能源领域,微藻的培养为光能异养培养,其中,微藻为小球藻,异养培养基所用培养基中新橙皮苷的初始浓度为0.75-1.1g/L。该方法对微藻生长无明显毒副作用,在保证微藻较高生物量的同时,能够促进ME编码基因me g4297和me g6562的表达,增加细胞内电子能量的供给,为脂肪合成提供更多的NADPH;促进DGAT编码基因dgat g3280和dgat g7566的表达,提高TAG的合成量,提高油脂含量,提高油脂产量。
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公开(公告)号:CN109395700A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811353808.2
申请日:2018-11-14
Applicant: 浙江海洋大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F3/32 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及污水处理领域,尤其涉及一种复合型微藻生物吸附剂及其吸附剂吸附废水中镉的方法。克服了现有技术中微藻吸附废水中污染物的处理中,微藻容易从反应器中流失,处理完成后微藻与废水的分离难度大,成本高、微藻活性较低的问题,将小球藻细胞先与Fe3O4纳米粒子进行吸附连接,然后再与海藻酸钠进行混合包埋固定,制备复合型微藻生物吸附剂,该生物吸附剂具有吸附容量大、吸附速率快、操作简单方便等优点,且内含磁性Fe3O4纳米粒子,处理完废水后能方便实现吸附剂的快速回收。将该复合型微藻生物吸附剂用于废水中重金属离子镉(Cd)的吸附去除,取得了良好的去除效果。
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公开(公告)号:CN109225164A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811354748.6
申请日:2018-11-14
Applicant: 浙江海洋大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F3/32 , C02F103/34
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,为解决海水养殖废水排放对自然生态环境形成较大不利影响,目前尚无能够高效去除海水养殖废水中抗生素类污染物的试剂或方法的问题,本发明提供了一种复合型微藻生物吸附剂及其制备方法和应用。所述复合型微藻生物吸附剂以微藻生物细胞作为载体,微藻生物上吸附连接有Fe3O4纳米粒子,并由海藻酸钠和无机盐进行混合包埋固定。本发明复合型微藻生物吸附剂对抗生素类污染物具有极佳的吸附和富集效果,并且环保无污染,具有极强的抗毒性,并且不易流失,方便回收;制备方法简洁高效,能够快速制备出大量高品质吸附剂;应用简单,能够有效去除海水养殖废水中的抗生素类污染物,并容易将复合型微藻生物吸附剂分离。
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公开(公告)号:CN109133358A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811159861.9
申请日:2018-09-30
Applicant: 浙江海洋大学
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,解决了水产品加工废水中营养物质浪费的问题,公开了一种利用小球藻处理水产品加工废水并提取柴油的方法。该方法为先向水产品加工废水中通入空气进行曝气,然后将预培养小球藻加入曝气处理后的水产品加工废水中进行培养,培养完成后将小球藻从水产品加工废水中分离,经过离心浓缩,冷冻干燥,研磨得到藻粉,经过萃取分离得到小球藻油脂,最后小球藻油脂进行酯交换反应得到生物柴油。本发明通过小球藻吸收利用水体中的氮、磷、有机分子等污染物质,达到净化水产品加工废水的目的,废水处理工艺简单,利用水产品废水培养小球藻能够得到油脂含量较高的小球藻,可以用于制备生产生物柴油,产生较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN108993425A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810819680.8
申请日:2018-07-24
Applicant: 浙江海洋大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F103/08 , C02F103/20
Abstract: 本发明涉及生物吸附剂技术领域,具有涉及一种复合型的生物吸附剂及其在脱除养殖海水中抗性基因方面的应用,生物吸附剂为海洋微藻与磁性Fe3O4粒子复合而成的固定化微球,固定化微球含有微藻的生物量为1.0×109~6.0×109cell/g,磁性Fe3O4粒子经磁性粒子表面剂和微球加强剂修饰后使用,磁性粒子表面剂为黄原胶、短梗霉多糖和硬葡聚糖中的一种或多种。所述微球加强剂为α-崔柏素、γ-崔柏素、扁柏素中的一种或多种。本发明的复合型的生物吸附剂由海洋微藻,优选小球藻包覆固定在磁性Fe3O4粒子上制成,有效脱除养殖海水废水中的抗性基因,且耐酸碱和耐温稳定性强,可以多次使用,并对养殖海水环境友善。
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公开(公告)号:CN106613890A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611105602.9
申请日:2016-12-05
Applicant: 浙江海洋大学
IPC: A01G33/00 , C08L71/03 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/18 , C08K5/09 , C08K3/22 , C09D1/04 , C09D5/16
CPC classification number: A01G33/00 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K5/18 , C08K13/02 , C08K2003/2241 , C08L2203/18 , C09D1/04 , C09D5/1687 , C08L71/03
Abstract: 本发明提供一种基于膜法微藻培养的循环海水养殖系统,包括养殖池、泡沫分离装置、养殖箱和集水器,养殖池设有橡胶管,橡胶管内设有光纤,光纤通过分布式光纤温度测温仪与集控室连接,养殖池设有连通管、循环管、排污管、回水管,养殖池之间通过连通管连接,养殖池设有曝气装置,养殖池通过循环管和回水管分别与养殖箱内的进水口和回水口连接,养殖箱设有排空口、养殖桶,养殖箱依次连接并通过水泵与集水器连接,集水器与养殖池连接,养殖池连接有泡沫分离装置。本发明可实现海水循环利用。
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公开(公告)号:CN109174025B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201811088080.5
申请日:2018-09-18
Applicant: 浙江海洋大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F3/32 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种磁性微藻生物吸附絮凝剂及其吸附废水中铬的方法。本发明的磁性微藻生物吸附絮凝剂包括微藻、磁性Fe3O4纳米粒子、魔芋葡甘聚糖和改性碳纤维。微藻与磁性Fe3O4纳米粒子的聚合物,然后用魔芋葡甘聚糖进行混合包埋固定制备磁性微藻生物吸附絮凝剂。改性碳纤维自身以及与魔芋葡甘聚糖之间交联成网络结构,能增加磁性微藻生物吸附絮凝剂的强度。该磁性微藻生物吸附絮凝剂具有吸附容量大、吸附速率快、操作简单方便等优点。其内含磁性Fe3O4纳米粒子,处理完废水后能方便实现吸附剂的快速回收。将该磁性微藻生物吸附絮凝剂用于废水中重金属离子铬的吸附去除,取得了良好的去除效果。
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公开(公告)号:CN108002605B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201711149006.5
申请日:2017-11-17
Applicant: 浙江海洋大学
IPC: C02F9/06 , C02F103/08 , C02F101/30 , C02F103/20
Abstract: 本发明涉及一种操作简单、用于除去养殖废水中所含大量土霉素、磺胺甲噁唑、维吉尼亚霉素和氯霉素等难以有效处理的物质的海水养殖废水中抗生素的处理方法,解决了由于养殖规模的日益增大,海水养殖废水的排放成为了抗生素进入环境的一个重要途径,并可导致病原微生物抗药性增强、抑制有益微生物活性、海产品抗生素残留等一系列环境问题,具有极佳的净化水质的效果,且处理成本低廉、处理过程中不产生任何有害物质。
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公开(公告)号:CN107751085B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201710859033.5
申请日:2017-09-21
Applicant: 浙江海洋大学
IPC: A01K63/04 , C02F9/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种基于微藻膜生物反应器的循环海水养殖系统,包括养殖池,养殖池连接有光生物反应器,光生物反应器通过水泵连接微藻浓缩池,微藻浓缩池内部设有超滤膜组件,超滤膜组件出水口通过水泵与养殖池连接,养殖池中心设有污水口与排水管,本发明通过在光生物反应器中培养的微藻的吸收作用,能有效去除养殖废水中的自由氨、磷酸盐等污染物,超滤膜组件的出水中自由氨和活性磷酸盐浓度均可低于检测限,将其循环输送至养殖池中,可有效实现养殖用水的循环利用,微藻收获后加工成饵料投喂至养殖池,实现养殖过程中营养元素的循环利用。
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