[go: up one dir, main page]

SU1555354A1 - Способ получени меченых соединений - Google Patents

Способ получени меченых соединений Download PDF

Info

Publication number
SU1555354A1
SU1555354A1 SU874306761A SU4306761A SU1555354A1 SU 1555354 A1 SU1555354 A1 SU 1555354A1 SU 874306761 A SU874306761 A SU 874306761A SU 4306761 A SU4306761 A SU 4306761A SU 1555354 A1 SU1555354 A1 SU 1555354A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
labeled
labeled compounds
yield
carbon
increase
Prior art date
Application number
SU874306761A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Ефимович Семененко
Зиядин Магомедович Рамазанов
Original Assignee
Институт Физиологии Растений Им.К.А.Тимирязева Ан Ссср
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Физиологии Растений Им.К.А.Тимирязева Ан Ссср filed Critical Институт Физиологии Растений Им.К.А.Тимирязева Ан Ссср
Priority to SU874306761A priority Critical patent/SU1555354A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1555354A1 publication Critical patent/SU1555354A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к биотехнологии фотоавтотрофного биосинтеза и может быть использовано дл  получени  меченых соединений путем интенсивного культивировани  фотосинтезирующих микроводорослей. Целью изобретени   вл етс  повышение выхода меченых соединений и безопасности обслуживани . Способ получени  меченых соединений заключаетс  в том, что микроводоросли CHLORELLA SP. К или DUNALIELLA SALINA культивируют на питательной среде, содержащей минеральные соли, в услови х непрерывного освещени  и непрерывной подачи углекислого газа до накоплени  максимальной продуктивности с последующим введением компонента, блокирующего деление клеток, и осуществл ют подачу атмосферного воздуха в течение 1 ч, а затем ввод т меченый углерод, в качестве которого используют бикарбонат натри . Способ позвол ет увеличить выход меченого глицерина с 410 - 450 до 630 - 690 мг/г сухой биомассы, β-каротина с 10 - 15 до 50 - 60 мг/г, пролина с 5 - 6,5 до 20 - 25 мг/г. 3 табл.

Description

Изобретение касаетс  биотехнологии фотоавтотрофных биосинтезов и может быть использовано дл  получени  меченых соединений путем интенсивного культивировани  фотосинтезирующих . микроводорослей.
Целью изобретени   вл етс  повышение выхода меченых соединений и безопасности обслуживани 
Способ заключаетс  в том, что микроводоросли культивируют- на питательной среде, содержащей минеральные компоненты, в услови х непрерывного освещени  и непрерывной подачи углекислого газа до накоплени  максимальной продуктивности с последующим введением компонента„ блокирующего деление клеток и источника меченого углерода . В качестве источника меченого углерода используют бикарбонат натри , а перед введением метки осуществл ют подачу атмосферного воздуха в течение 1 ч.
Добавка меченого бикарбоната натри  в питательную среду способствует равномерному распределению меченого углерода по всему объему суспензии благодар  протекающей репкции гидратации иона бикарбоната; предварительна  продувка водорослей воздухом необходима дл  индукции синтеза в клетках фермента карбоангидраэы, котора  катализирует обратимую реакцию гидра тации иона бикарбоната. Дл  синтеза карбоангидразьг в клетках водорослей достаточно продувани  воздухом в теСл
ел
СЛ
со сл
чение 60 мин в услови х непрерывного культивировани . За это врем  в фото- синтеэирующих клетках водорослей концентрирующий механизм формируетс  с участием фермента карбоангидразы, благодар  которой водоросли значительно эффективнее ассимилируют бикарбонат в качестве источника углерода.
Пример 1. Микроводоросли JQ Dunaliella salina (шт.9) выращивали в услови х интенсивного накопительного режима при непрерывном барботиро- вании на свету газовоздушной смесью с
духом с 0,03% С04 в течение 1 ч, пос ле чего вносили в суспензию хлористый натрий 400 мМ и меченый бикарбонат натри  в различных концентраци х от 1,5 до 4 г/л. При этом продувку воздухом полностью прекращали. По из вестному способу в суспензию водорос лей вносили хлористый натрий и подавали меченый углекислый газ. В обоих вариантах водоросли культивировали в режимах направленного синтеза L-npor лина в течение 45-90 мин. При этом выход меченого L-пролина по предлага
2% СО, и температуре 28-29°С на пита- 5 мому способу при внесении 4 г/л бикарбоната натри  составил 20-25 мг/г сухой массы, а по известному способу 5-6,5 мг/г сухой биомассы.
тельной среде Артари следующего состава , г/л: NaCl 116; MgS04 50; , 123; FB S04 0,003; микроэлементы 1 мг/л. После выхода культуры на плато водоросли барботировали в течение 45-90 мин воздухом, после чего одновременно вносили 116 г/л NaCl (фактора , блокирующего деление клеток) и 1,5-4 г/л меченого бикарбоната натри  при полном исключении углекислого газа .
По известному способу в суспензию водорослей вносили дополнительное количество NaCl и подавали меченый углекислый газ.
В табл,1.приведен выход меченых соединений в клетках Dunaliella salina в зависимости от источника меченого углерода по предлагаемому и известному способам.
Таблица 1
духом с 0,03% С04 в течение 1 ч, после чего вносили в суспензию хлористый натрий 400 мМ и меченый бикарбонат натри  в различных концентраци х от 1,5 до 4 г/л. При этом продувку воздухом полностью прекращали. По известному способу в суспензию водорослей вносили хлористый натрий и подавали меченый углекислый газ. В обоих вариантах водоросли культивировали в режимах направленного синтеза L-nporr лина в течение 45-90 мин. При этом выход меченого L-пролина по предлагаемому способу при внесении 4 г/л би
карбоната натри  составил 20-25 мг/г сухой массы, а по известному способу 5-6,5 мг/г сухой биомассы.
Выход меченых соединений в клетках Dunaliella salina и Chlorella в зависимости от концентрации NaHCOj приведен в табл.2.
Табпица2
Пример 2. Пресноводные фото- автотрофные микроводоросли Chlorella spK. выращивали в услови х интенсивного роста на среде Тамий , г/л: KN03 5; MgS04 2,5; KHtP04 1,25; FeSO 0,003, микроэлементы 1 мг/л при 35-37°С, барботировании суспензии газовоздушной смесью с 2% COt, круглосуточном освещении люминесцентными лампами ЛБ-80 (50 Вт/м5). После накоплени  максимальной продуктивности водоросли барботировали на свету воз40
45
Выход меченых соединений в клетках Dunaliella salina и Chlorella sp.K в зависимости от времени продувки воздухом приведен в табл.3.
Таблица 3
Из приведенных данных видно, что перевод водорослей на среду с компонентом , блокирующим деление клеток и меченым бикарбонатом натри  в кон- центрации 1,5-4 г/л после предвари - тельной продувки суспензии водорослей воздухом в течение 45-90 мин, позвол ет получить биомассу водорослей с более высоким содержанием меченых соединений, а также повысить безопасность эксплуатации процесса получени  целевых продуктов за счет устранени  летучих меченых соединений. ормула изобретени 
Способ получени  меченых соединений , включающий культивирование мик
5
роводорослей на питательной среде, содержащей минеральные компоненты, в услови х непрерывного освещени  и непрерывной подачи углекислого газа до максимального накоплени  биомассы с последующим введением компонента, блокирующего деление клеток, и источника меченого углерода, отличающийс  тем, что, с целью повышени  выхода меченых соединений и безопасности обслуживани , в качестве источника меченого углерода используют бикарбонат натри , в концентра- ции,1,5-4 перед введением его осуществл ют подачу атмосферного воз-духа в течение 45-90 мин.

Claims (1)

  1. Формула изобретения ,
    Способ получения меченых соединений, включающий культивирование мик роводорослей на питательной среде, содержащей минеральные компоненты, в условиях непрерывного освещения и непрерывной подачи углекислого газа до максимального накопления биомассы с последующим введением компонента, блокирующего деление клеток, и источника меченого Углерода, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода меченых соединений и ' безопасности обслуживания, в качестве источника меченого углерода используют бикарбонат натрия, в концентрации-,.1,5-4 г/л^а перед введением его осуществляют подачу атмосферного воздуха в течение 45-90 мин.
SU874306761A 1987-09-18 1987-09-18 Способ получени меченых соединений SU1555354A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874306761A SU1555354A1 (ru) 1987-09-18 1987-09-18 Способ получени меченых соединений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874306761A SU1555354A1 (ru) 1987-09-18 1987-09-18 Способ получени меченых соединений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1555354A1 true SU1555354A1 (ru) 1990-04-07

Family

ID=21328005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874306761A SU1555354A1 (ru) 1987-09-18 1987-09-18 Способ получени меченых соединений

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1555354A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002064811A3 (fr) * 2001-02-09 2003-03-20 Univ Pasteur Procede pour produire des proteines recombinantes, marquees par au moins un isotope
CN105165435A (zh) * 2015-10-15 2015-12-23 浙江大学 一种测定酸度影响植物选择性吸收氮源的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство ЧССР № 197918, кл. С 12 N 1/12, 1982. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002064811A3 (fr) * 2001-02-09 2003-03-20 Univ Pasteur Procede pour produire des proteines recombinantes, marquees par au moins un isotope
CN105165435A (zh) * 2015-10-15 2015-12-23 浙江大学 一种测定酸度影响植物选择性吸收氮源的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015164C1 (ru) Способ периодического культивирования клеток-продуцентов моноклональных антител и биологически активных веществ
Yang et al. Carbon capture and utilization by algae with high concentration CO2 or bicarbonate as carbon source
Endo et al. Growth characteristics and cellular components of Chlorella regularis, heterotrophic fast growing strain
Torzillo et al. Production of Spirulina biomass in closed photobioreactors
Khalili et al. Influence of nutrients and LED light intensities on biomass production of microalgae Chlorella vulgaris
US20240109028A1 (en) Device and Method for the Sequestration of Atmospheric Carbon Dioxide
EP2742124A1 (en) Combining algae cultivation and co2 capture
Li et al. Effective CO2 capture by the fed-batch culture of Chlorella vulgaris
Shastik et al. New methods for hydrogen production by marine microalga Chlorella pyrenoidosa in natural seawater
SU1555354A1 (ru) Способ получени меченых соединений
KR850004267A (ko) 폴리-d-(-)-3-하이드록시부티르산의 제조방법
TW201311141A (zh) 微藻養殖模組
JPS6258707B2 (ru)
CN104450849B (zh) 胁迫盐生杜氏藻积累β-胡萝卜素的方法
US20200231923A1 (en) Method and System for Heterotrophic and Mixotrophic Cultivation of Microalgae
CN114058514B (zh) 一种利用海洋绿藻青岛大扁藻积累淀粉的方法
JPS5860992A (ja) 緑藻による明暗サイクル利用水素生産方法
RU2083481C1 (ru) Способ получения молекулярного водорода из сине-зеленых водорослей
RU2115723C1 (ru) Способ культивирования галофильных микроорганизмов
SU1609827A1 (ru) Способ получени биомассы одноклеточной водоросли порфиридиум, обогащенной эйкозапентаеновой и арахидоновой кислотой
TWI849696B (zh) 培養藻類的組合物、培養液與方法以及生產藻類的系統
JPS5840462B2 (ja) 微細藻類の培養方法
CN116024093B (zh) 一种盐藻培养过程中光供给的方法及应用
Jedlička et al. The role of bubble size and partial pressure of CO2 in cultivation optimization of Arthrospira sp.; Is our atmosphere enough?
SU908085A1 (ru) Способ получени биомассы