[发明专利]借助于CO2 有效
申请号: | 201780012427.5 | 申请日: | 2017-02-22 |
公开(公告)号: | CN109152341B | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | J·布吕沃;B·勒桂克 | 申请(专利权)人: | 南特大学;国家科研中心 |
主分类号: | C12N1/12 | 分类号: | C12N1/12;A01G33/00;C12M1/04;C12M1/36;C12M1/00 |
代理公司: | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 | 代理人: | 傅宇昌 |
地址: | 法国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 借助于 co base sub | ||
本发明的目标在于借助于连续或不连续的CO2源来培养选自微观藻类、蓝细菌和大型藻类的光合生物的方法。
本发明的目标在于借助于连续或不连续的CO2源来培养光合生物的方法。
微观藻类和蓝细菌是能够产生各种不同类型的有机物质(例如蛋白质、糖类、脂质)的单细胞光合微生物,并且被认为是用于获得高附加值产品(例如功能性多糖、类胡萝卜素、维生素、不饱和脂肪酸等)的最佳生物。
关于大型藻类,其食用价值使得它们的培养特别令人感兴趣。
此外,在培养微观藻类、蓝细菌和大型藻类的过程中,二氧化碳(其是地球变暖的主要因素)被消耗,并因而被去除。这些光合生物具有比陆生植物更短的增殖时间(和因此可以有效地减少二氧化碳的量),在贫瘠的环境中快速地成长,并且可以直接利用来自发电厂或工厂的燃烧气体。
为了通过以高产率产生微观藻类、蓝细菌和大型藻类和/或目的化合物来有效地去除二氧化碳,需要拥有使得能够适应间歇性二氧化碳源的设备,因为二氧化碳在传统上就是以该形式被排出到大气中。
目前,气体排出物尤其被直接注入到培养系统中,在那里它被转移至培养的液体相。在间歇性生产源停止阶段期间,培养物消耗残留的溶解碳,这可以导致生长限制,如果溶解碳变得不足。
气体排出物也可以被注入到系统上游的液体溶液中以形成经碳酸化的溶液,其然后用于对培养系统进行供给。这使得能够在停止阶段期间拥有溶解碳源。然而,碳的大量溶解意味着必须在与培养系统的 pH调节不相容的高pH下进行工作,这需要施加酸源,因为通过微观藻类生长对溶解碳的消耗使培养基碱化。
因此,本发明的一个目的是提供使得能够用间歇性气态CO2源来进行光合生物的最佳培养的方法。
本发明的另一个目的是提供使得能够用间歇性气态CO2源来协调光合生物的培养系统在溶解碳供应方面和在pH调节方面的持续需求的方法。
因此,本发明的目标在于具有大于pHH的pH的第一水性组合物和具有小于pHB的pH的第二组合物用于在包含培养基的培养系统中培养选自微观藻类、蓝细菌和大型藻类的光合生物的用途,
其中:
-所述具有大于pHH的pH的第一水性组合物通过使由连续或不连续的CO2源产生的CO2,碱,水,和任选地藻类培养基的全部或部分组分进行接触来获得;
-所述具有小于pHB的pH的第二水性组合物通过将由所述源产生的CO2溶解在水或者含有藻类培养基的全部或部分组分的水性溶液中来获得;
所述培养基的pH是这样的,即使得:
-当所述培养基的pH达到上限pHH时,向所述培养基中添加所述第二水性组合物和/或由所述源产生的CO2,以便使pH下降,优选地直至所述培养基的pH达到下限pHB;
-当所述培养基的pH达到所述下限pHB时,向所述培养基中添加所述第一水性组合物,以便使pH上升,优选地直至所述培养基的 pH达到中间值pHI,其中pHBpHIpHH;和
-任选地,当所述培养基的pH低于pHH,特别是低于pHI时,向所述培养基中添加所述第一水性组合物,以便使pH上升,特别地直至所述培养基的pH达到中间值pHI。
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