一种雨生红球藻生产虾青素的方法

    公开(公告)号:CN103114121A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310038104.7

    申请日:2013-01-31

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种雨生红球藻生产虾青素的方法,先将雨生红球藻在培养池池水中自然培养6~8天,让其增殖,再在池水中加入磷酸二氢钾和硝酸钠,并在池上覆有红色薄膜,波长为630nm~760nm光波照射下,让雨生红球藻藻细胞快速生长至转化态;转化态藻细胞在含有终浓度为0.02~0.05克/升的磷酸二氢钾的池水中,并在池上覆有蓝色薄膜,波长为430nm~490nm光波照射下,让雨生红球藻藻细胞养至成熟,得到藻细胞富含虾青素的雨生红球藻;磷酸二氢钾、硝酸钠和红光可以使藻细胞快速生长,较短时间达到转化态;磷酸二氢钾、蓝光可以使藻细胞快速生长成熟和累积虾青素;该方法投资少,培养简单,经济效益较高。

    一种夜光藻活细胞的定量浓缩方法

    公开(公告)号:CN102367469A

    公开(公告)日:2012-03-07

    申请号:CN201110326043.5

    申请日:2011-10-24

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种夜光藻活细胞的定量浓缩方法,通过玻璃器皿内放置设有支脚的定位套,定位套的高度低于该玻璃器皿高度,定位套上覆盖筛绢,无底的收集筒插入定位套内,收集筒的筒口高于玻璃器皿的器皿口,组成一个对夜光藻活细胞水样始终维持悬浮态浓缩的简易装置,再将定量夜光藻活细胞水样,缓慢匀速倒入收集筒内,这样夜光藻活细胞就在收集筒浓缩,且不会导致细胞皱缩衰败,待璃器皿的液面稳定,就可以定吸取收集筒内的水样,在显微镜下计数和观察。因此本发明是一种细胞皱缩衰败少,维持夜光藻活体细胞悬浮态的浓缩和定量的定量浓缩方法。

    一种假微型海链藻的高活力细胞保藏方法

    公开(公告)号:CN105713838B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610294363.X

    申请日:2016-05-05

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种假微型海链藻的高活力细胞保藏方法,包括以下步骤:1)将微藻接种于培养基中,使微藻细胞数增殖达106‑107个/ml,2)将培养后的藻液进行梯度降温处理;3)在降温同时降低光照时的光照强度,降低幅度为1000‑2000lx/天;4)将藻液置于4‑5℃黑暗条件保存。本发明为优质饵料微藻假微型海链藻的高活力细胞保存方法,采用逐级降温、避光、悬浮藻液高活力活细胞保藏,微藻成活率高,复壮能力强,不易污染,且操作简便易行。

    一种假微型海链藻的高活力细胞保藏方法

    公开(公告)号:CN105713838A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610294363.X

    申请日:2016-05-05

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种假微型海链藻的高活力细胞保藏方法,包括以下步骤:1)将微藻接种于培养基中,使微藻细胞数增殖达106?107个/ml,2)将培养后的藻液进行梯度降温处理;3)在降温同时降低光照时的光照强度,降低幅度为1000?2000lx/天;4)将藻液置于4?5℃黑暗条件保存。本发明为优质饵料微藻假微型海链藻的高活力细胞保存方法,采用逐级降温、避光、悬浮藻液高活力活细胞保藏,微藻成活率高,复壮能力强,不易污染,且操作简便易行。

    一种夜光藻活细胞的定量浓缩器

    公开(公告)号:CN102367413B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110325704.2

    申请日:2011-10-24

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明公开了一种夜光藻活细胞的定量浓缩器,该定量浓缩器包括有底的定量筒和无底的收集筒,定量筒内设置有定位套,定位套设置有与定量筒的底部固定连接的固定脚,收集筒与定位套活动连接,收集筒与定位套之间设置有网目孔径为80-180微米的筛绢,定量筒的筒口高于定位套的上缘、低于收集筒的筒口;这样定量的夜光藻活细胞水样缓慢倒入收集筒内,夜光藻活细胞水样的大部分水份流到定量筒并从筒口溢出,夜光藻活细胞却被筛绢隔离,留在收集筒中得到浓缩,密度较高,形成均匀分布的悬浮态,且活细胞皱缩衰败很少,有利于夜光藻活细胞定量计数,夜光藻细胞分裂、细胞生活史和种群增殖过程中关键信息物质等研究。

    一种夜光藻活细胞的定量浓缩器

    公开(公告)号:CN102367413A

    公开(公告)日:2012-03-07

    申请号:CN201110325704.2

    申请日:2011-10-24

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明公开了一种夜光藻活细胞的定量浓缩器,该定量浓缩器包括有底的定量筒和无底的收集筒,定量筒内设置有定位套,定位套设置有与定量筒的底部固定连接的固定脚,收集筒与定位套活动连接,收集筒与定位套之间设置有网目孔径为80-180微米的筛绢,定量筒的筒口高于定位套的上缘、低于收集筒的筒口;这样定量的夜光藻活细胞水样缓慢倒入收集筒内,夜光藻活细胞水样的大部分水份流到定量筒并从筒口溢出,夜光藻活细胞却被筛绢隔离,留在收集筒中得到浓缩,密度较高,形成均匀分布的悬浮态,且活细胞皱缩衰败很少,有利于夜光藻活细胞定量计数,夜光藻细胞分裂、细胞生活史和种群增殖过程中关键信息物质等研究。

    一种夜光藻活细胞的定量浓缩方法

    公开(公告)号:CN102367469B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110326043.5

    申请日:2011-10-24

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种夜光藻活细胞的定量浓缩方法,通过玻璃器皿内放置设有支脚的定位套,定位套的高度低于该玻璃器皿高度,定位套上覆盖筛绢,无底的收集筒插入定位套内,收集筒的筒口高于玻璃器皿的器皿口,组成一个对夜光藻活细胞水样始终维持悬浮态浓缩的简易装置,再将定量夜光藻活细胞水样,缓慢匀速倒入收集筒内,这样夜光藻活细胞就在收集筒浓缩,且不会导致细胞皱缩衰败,待璃器皿的液面稳定,就可以定吸取收集筒内的水样,在显微镜下计数和观察。因此本发明是一种细胞皱缩衰败少,维持夜光藻活体细胞悬浮态的浓缩和定量的定量浓缩方法。

    一种抗风浪的紫菜养殖筏架及养殖方法

    公开(公告)号:CN102422806B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110324860.7

    申请日:2011-10-24

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗风浪的紫菜养殖筏架及养殖方法,包括框架和养殖网帘,该框架为中空的腰鼓型框架,腰鼓型框架的内缘设置有养殖网帘,腰鼓型框架的外缘均匀设置有四个固定螺孔,固定螺孔上连接有螺杆,腰鼓型框架外缘还设置有桩环;这样腰型鼓框架可以降低风浪的应力,受风浪冲击基本不会散架和变型,抗风浪能力强;养殖时,由于腰鼓型框架为一体设置,安装时不需要重新组装框架,同时省却了支腿,只是在养殖时对相邻各个紫菜养殖筏架之间用螺杆相互螺接,组成联体式养殖单元,安装方便,安装作业难度低;受风浪冲击时各个紫菜养殖筏架之间由于用螺接固定,相互间不会发生撞击现象和互相纠缠现象,养殖单元整体抗风浪能力更强,养殖风险很小。

    一种海藻标本的制作方法

    公开(公告)号:CN101548670A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910097884.6

    申请日:2009-04-21

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明公开了一种海藻标本的制作方法,依次包括标本清洗、标本浸泡、标本纸套衬和标本干燥步骤,标本浸泡步骤是将标本依自然状态浸泡在浸泡液中,标本纸套衬步骤是将标本从浸泡液中托出后,依标本的自然状态将标本衬在标本纸上,在标本干燥步骤之前的其中之一步骤中,在标本面上覆衬上塑料膜,标本干燥步骤为将6~10层吸水纸垫在标本纸的下面,用标本夹夹紧让标本干燥,前3天干燥需每天更换吸水纸一次,3天后为每2~5天更换吸水纸一次;本发明是一种标本破损较少、标本表面光泽度较好,标本与标本纸的粘接较牢固的海藻标本的制作方法,该方法还降低了制作标本的劳动强度。

    一种促进自养微藻中性脂累积的培养方法

    公开(公告)号:CN103352006B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310331939.1

    申请日:2013-07-31

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明提供了一种促进自养微藻中性脂累积的培养方法,是将处于增殖后期,具有中性脂累积代谢能力的微藻处于400-550nm光波条件下进行中性脂累积培养。本发明的方法在获得第一步细胞增殖培养至最大生物量的前提下,通过对藻液的降温以及光照条件的协同作用,使微藻中性脂代谢短期快速响应,实现促进和提高中性脂累积效率和累积量的目的。所述蓝色滤光膜为塑料胶片,可规模化应用与改装。所述氮限制胁迫条件是通过氮磷比逆转调节,不需要微藻和介质的分离过程即可实现。可简化规模化生产中的工艺流程。

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