增强微藻生物质和脂质生产,同时有效去除Cd,使用藻类-细菌活性碳联盟添加有机碳来源
Jianke Huang1, Bocheng Su1, Xingyi Fei1
1Jiangsu Province Engineering Research Center for Marine Bio-resources Sustainable Utilization, Hohai University, Nanjing, 210024, China; College of Oceanography, Hohai University, Nanjing, 210024, China.
Chemosphere
|January 1, 2024
概括
微藻可以清洁重金属水,但金属会伤害它们. 添加葡萄糖和使用藻类-细菌活性碳系统可以促进微藻的生长和脂质的产生,同时有效地去除.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 微藻对污染水的重金属修复有希望.
- 重金属对微藻有毒,抑制生物质积累.
- 制定减轻重金属毒性的策略对于有效的生物修复至关重要.
研究的目的:
- 评估改善重金属污染水中的微藻生长和脂质生成的方法.
- 研究外源葡萄糖,藻类-细菌系统和藻类-细菌活性碳联盟的影响.
- 评估重金属的同时去除和微藻脂质的产生.
主要方法:
- 微藻在各种条件下培养,包括单一培养,外源葡萄糖,细菌和藻类-细菌活性碳联盟.
- 测量了 (Cd2+) 去除效率,微藻生物质度和脂质产量.
- 分析了微藻特定生长率与Cd2+去除效率之间的相关性.
主要成果:
- 移除Cd2+的效率与微藻的特定生长速度相反.
- 外源葡萄糖降低了重金属的毒性,增强了微藻的生长.
- 藻类-细菌活性碳联盟实现了最高的生物质 (1.15 g L-1) 和脂质产量 (334.97 mg L-1),显著超过单个微藻处理.
- 该联盟保持了高Cd2+去除效率的91.61%.
结论:
- 一个藻类-细菌活性碳联盟有效地增强了微藻生物质和脂质生产,同时修复了重金属污染的水.
- 这种方法减轻了重金属对微藻的毒性,使其能够同时处理废水并产生有价值的生物产品.
- 开发的系统显示了可持续的重金属去除和微藻脂质生产的巨大潜力.


