ベンチスケール、軸栽培は、その後のプロセススケールアップの前に、マイクロアルガル特性評価と生産性の最適化を容易にします。光バイオリアクターは、信頼性の高い再現性のある微細藻類実験に必要な制御を提供し、自治体や産業の燃焼放出から腐食性ガス(CO2、SO2、NO2)で微細藻類を安全に栽培できるように適応することができます。
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ベンチスケール、軸栽培は、その後のプロセススケールアップの前に、マイクロアルガル特性評価と生産性の最適化を容易にします。光バイオリアクターは、信頼性の高い再現性のある微細藻類実験に必要な制御を提供し、自治体や産業の燃焼放出から腐食性ガス(CO2、SO2、NO2)で微細藻類を安全に栽培できるように適応することができます。
光バイオリアクターは、光栄養微生物の実験のための照明栽培システムです。これらのシステムは温度、pHおよびガス組成および流量制御が付いた微細なアルガル栽培のための無菌環境を提供する。ベンチスケールでは、光バイオリアクターは、微小藻系の特性、生産性、および成長の最適化を研究する研究者に有利です。工業規模では、光バイオリアクターは製品の純度を維持し、生産効率を向上させることができます。このビデオでは、腐食性ガス入力の安全な使用を含む、マイクロアルガル栽培のためのベンチスケールの光バイオリアクターの調製と使用について説明し、関連するバイオマス測定とバイオマス生産性の計算について詳しく説明します。具体的には、マイクロアルガル培養貯蔵と接種のための調製、光バイオリアクターの組み立てと滅菌、バイオマス濃度測定、およびマイクロアルガルバイオマス生産性のロジスティックモデルを、速度で示しています。最大および全体的なバイオマス製品を含む計算。さらに、シミュレートされたまたは実際の廃棄物ガスの放出を使用して微細藻類を栽培する実験への関心が高まっているため、ビデオは腐食性ガスを扱うために必要な光バイオリアクター機器の適応をカバーし、安全なサンプリングについて議論します。このようなシナリオ。
光バイオリアクターは、開放池では達成できないよりも純粋なマイクロアルガル製品の制御実験や栽培に役立ちます。ベンチスケールフォトバイオリアクターにおける微細藻類栽培は、プロセススケールアップに使用できる基礎知識の開発をサポートします。環境条件のわずかな変化は、微生物学的実験を著しく変化させ、結果1を混同する可能性がある。温度、pH、ガススパージング制御を備えた滅菌プロセスは、様々な条件下で微小藻特性と性能を研究する場合に有利です。さらに、入力ガス濃度、温度、混合によるせん断力、および中型pHの制御は、それ以外の方法で栽培が困難な多様な種をサポートすることができます。光バイオリアクターは、連続ガス供給とスパージングを備えたバッチプロセスとして、または連続ガス供給とスパージングプラス排水および排水排水栄養素入力を備えたケモスタットフロースルーシステムとして実行できます。ここでは、連続ガス供給とスパージングによるバッチ処理をデモンストレーションします。
光バイオリアクターの使用は、いくつかの微細藻類の栽培と生産上の課題に対処します。この分野は、一般に、他の微生物による汚染の懸念、効率的な基板利用(CO2緩和又は廃水処理の場合に特に重要である)2、pH制御、照明変動、及びバイオマス生産性3に苦しむ。光バイオリアクターは、研究者が密接に制御されたバッチシステムで広範囲の光栄養を研究することを可能にし、そこでは、成長の遅い種でさえ捕食者や競合する微生物4から保護されています。これらのバッチシステムは、供給されたガスと均衡する可能性が高い閉鎖システムであるため、CO2使用率とバイオマス生産性の向上にも優れています。光バイオリアクター技術はまた、pH制御を提供し、その欠如は、過去の研究で高いバイオマス生産性を妨げている5.ベンチスケールでは、光バイオリアクターが提供する制御レベルは研究者に有利です。より大きな産業規模では、光バイオリアクターは、商業的な生体製品の純度を維持し、栄養補助的、化粧品、食品、または飼料用途のための生産効率を向上させるために使用することができる 6.
微細藻類は、CO2をバイオマス炭素として迅速に固定できるため、CO2の生体術に大きな関心を寄せる。しかし、CO2のほとんどの人類起源源は、燃焼プロセス燃料源に応じて、他の腐食性および有毒ガスまたは汚染物質(NOx、SOx、CO、Hg)で汚染されています。持続可能なCO2隔離への関心の高まりは、石炭火力発電所などのCO2-リッチな排出量を処理する光バイオリアクター技術の開発を促している(表1)。残念ながら、研究およびスケールアッププロセス中に腐食性および有毒な汚染物質に人的および環境的暴露の固有のリスクがあります。そのため、腐食性ガスを用いたバイオリアクターの安全な組み立てと操作を記述することは必要であり、有益である。
この方法は、慎重に制御された実験条件下で微細藻類の成長のための2Lベンチスケールの光バイオリアクターを使用するためのものである。このプロトコルは、マイクロアルガル貯蔵、接種体調製、および光バイオリアクターのセットアップと滅菌を記述します。本作業では、基本的な運用にとどまって、マイクロアルガルバイオマスの測定やバイオマス生産性の計算、腐食性ガスによる微細藻類栽培装置の適応について説明します。以下に説明するプロトコルは、より大きな実験制御を行い、微小藻の増殖条件を最適化し、または光栄養性微生物の範囲を異性培養しようとする研究者に適しています。この方法は、可燃性ガスを生成または消費する微生物(例えばCH 4、H2など)の栽培に適した材料を記載していない。7.
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1. 腐食性ガスを含む光バイオリアクターの安全な使用とサンプリング
注:この方法は、高可燃性ガスを生成または消費する微細藻類培養物の安全なサンプリングのための適切な手順を説明していません。
(1)2. ミクロアルガル接種の調製
3. 光バイオリアクターのセットアップと運用
4. 光バイオリアクターの適応と有毒ガス使用のための実験的セットアップ
注意:実際またはシミュレートされた煙道ガスの腐食性ガスは腐食性で有毒です。これらのガスは吸入すると重大なリスクを引き起こす。
注:この方法は、高可燃性ガス(メタン、水素など)を製造または消費する微生物の安全な栽培のための適切な材料を記載していません。
5. ミクロアルガルバイオマスの生産性の測定
6. バイオマス生産性モデリングとレート計算
(2)
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指数相で収穫された緑色微細藻類S.obliquusの較正曲線を、OD750と乾燥バイオマス濃度で確立した(図2)。線形回帰の R2値は 0.9996 です。
冷蔵寒天板に保存された培養物から250mLエルレンマイヤーフラスコでS.オブリクース培養が始まりました。微細藻類を10 mM HEPESバッファで3N-BBMに接種し、1.5L作動量(0.07 vvm)の2Lフォトバイオリアクターに2.2%CO2を散らしました(図1)。バッチは OD750を介して追跡されました。バイオマス濃度を較正曲線から算出し、次いで物流曲線でモデル化した(図3)。このフォトバイオリアクターは、pH 6.8、100cm3分-1全ガス流量、連続280μmol...
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調整されたpH、温度、ガス流量、ガス濃度を用いたバッチ、軸光バイオリアクター実験は、非標的藻類株による汚染や培養条件の変動を排除することにより、有意義な結果を促進します。栄養として機能する腐食性ガス(CO2、SO2、NO2)が存在する場合でも、正確な純粋培養成長動態を得ることができ、廃ガスを動物飼料などの貴重な製品に変えることができます。
微細藻類の実験を開始する前に、選択された微細藻類培養物を貯蔵から採取し、液体培養に再適合させる必要があります。微細藻類を指数位相に成長させることで、実験が同等の初期条件を持ち、接種後に微細藻類が遅れ相に停滞しない確率が向上します。
バイオマス生産性の研究では、光学密度とバイオマス濃度に関する較正曲線が特に重要です。高い微細藻類バイオマス生産性は、ミクロアルガル産業の主要な目標の一つであり、そのように、しばしば研究の成功の指標である12。したがって、光学密度測定によるバイオマス濃度...
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著者たちは何も開示する必要はない。
この資料は、助成金第1546595条に基づく国立科学財団大学院研究フェローシップの支援を受けた作品に基づいています。この資料に記載されている意見、調査結果、結論または勧告は著者のものであり、必ずしも国立科学財団の見解を反映しているわけではありません。この研究は、アイオワ大学大学院・専門学生政府の研究助成金と、アイオワ大学財団のアレン・S・ヘンリー寄付によっても支援されました。W.M.ケック・フィトテクノロジーズ研究所で研究を行いました。著者らは、アイオワ大学の発電所スタッフ、特にマーク・マクスウェルが、シミュレートされた煙道ガスの専門知識と財政的支援に感謝したいと思います。著者はまた、サンプリングと分析に関する彼女の支援と、プロトコルビデオへの彼女の支援と参加のためのエミリー・グリーンを認めたい。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| バイオスタット A バイオリアクター | ザルトリウス・ステディム | 微生物発酵用2リットルバイオリアクター オートクレーブ対応設計 pH・温度・ガス流量制御 | |
| バンプ試験 NO2ガス | グレインジャー | GAS34L-112-5 | マルチRAEガス検出器用校正ガス |
| バンプ試験 O2、CO、LELガス | グレインジャー | GAS44ES-301A | 校正用ガスMultiRAEガス検出器 |
| バンプ試験 SO2ガス | グレインジャー | GAS34L-175-5 | MultiRAEガス検知器用校正ガス |
| NO2ガス用耐腐食性チューブ | Swagelok | SS-XT4TA4TA4-6 | PTFEコアホース スムースボアXシリーズ。繊維編組および304 SS編組補強 |
| SO2ガス用耐腐食性チューブ | QC供給 | 120325 | 強化編組天然EVAチューブ - 1/4" ID |
| cozIR 100% CO2メーター | Gas Sensing Solutions Ltd. | CM-0121 CO2meter.com | CO2 メーターで 100% |
| cozIR 20% CO<2>2 メーター | Gas Sensing Solutions Ltd. | CM-0123 CO2meter.com | CO2 メーターで 20% までの濃度 |
| ラポア メンブレン フィルター、0.45 μm | ミリポアシグマ | HVLP04700 | 親水性、プレーンホワイト、直径 47 mm、0.45 μm細孔サイズ、PVFD膜フィルター |
| ガスシリンダーレギュレーター | Praxair | PRS 40221331-660 | 0-15 psi出口アセンブリダイヤフラムバルブ用に構成された単段ステンレス鋼レギュレーター 1/4インチ MNPTスレッド、NOxおよびSOxガスボンベからの腐食に耐えるステンレス鋼 |
| Praxair | Ulta-ゼロ空気、高純度CO2、またはカスタムガス組成 | 研究目的 | |
| に依存 | ハネウェル社製 | MAB3000235E020ガス | RAEシステム O2、SO2、NO2、CO、LELを検出するポンプモデル |
| GasLabソフトウェア GasLab | v2.0.8.14 | CO2メーター測定およびデータロギング用ソフトウェア | |
| ホースバーブ | グレインジャー | アイテム# 3DTN3 | レギュレーターをチューブに適合させるために使用される NOxおよびSOx |
| K30 1% CO2メーター | Senseair | CM-0024 CO2メーター CO2meter.com | 1%未満の濃度 |
| LED成長パネル | ロレアドロ | HY-MD-D169-S | 赤と青のLEDライトパネル |
| Memosens 溶存酸素プローブ | Endress+ Hauser | COS22D-19M6/0 | バイオリアクター用オートクレーブ可能(予防措置付き)溶存酸素プローブ |
| Memosens pHプローブ | Endress+ Hauser | CPS71D-7TB41 | オートクレーブ可能(注意事項付き) バイオリアクター用pHプローブ |
| オーブン、Isotemp 500シリーズ | フィッシャー・サイエンティフィック | 13246516GAQ | 乾燥用小型オーブン |
| プリズム GraphPadソフトウェア | GraphPadソフトウェア | バージョン7.03または8.0.1 | データ整理、データ分析、出版品質のグラフ作成用グラフ作成ソフトウェア |
| ステム・ツー・ホース・バーブ・フィッティング | スウェージロック | SS-4-HC-A-6MTA | ステンレス製ホースコネクタ、6 mmチューブアダプタ、1/4インチホースID |
| チューブ、希酸/塩基移送 | Allied Electronics and Automation | 6678441 | Silicone TPプロセスチューブ; 1.6mmボアサイズ; 3000mm長;食品グレードの |
| チューブ、ガス移送 | 、アライドエレクトロニクスおよびオートメーション | 6678444 | シリコーンTPプロセスチューブ、ボアサイズ3.2mm、長さ3000mm。食品グレード |
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