为何微型藻类能为培养肉带来大前景?

它们小到肉眼难辨,却可能给培养肉的 future 带来意外转折:微藻。一个国际研究团队探究了小球藻(Chlorella BDH-1)如何帮助减少细胞培养基中昂贵成分的用量,并实现资源的循环使用。培养肉由动物细胞在营养丰富的培养基中于动物体外培养而成。其中氨基酸和血清至今仍是培养基的主要成本来源。研究者因此另辟蹊径:用使用过的细胞培养基来培养小球藻 BDH-1,再从产生的藻生物量中提取裂解藻细胞所得的溶液,回用于动物细胞的培养。结果令人鼓舞。用过的培养基可被多次重复用于微藻培养;经过两轮这样的循环后,获得的藻生物量尤其可观。在 certain 条件下,动物细胞在藻提取物中的生长表现,比在常规培养基中好出一倍以上。最有趣的当属所谓共培养——让微藻与动物细胞一同培养。这种方式把作为培养基关键成分、支撑细胞生长的氨基酸和血清的添加量降低了百分之五十,同时细胞增殖率提高了约百分之四十。乌特·马克思(Ute Marx)教授借助核磁共振(NM......阅读全文

为何微型藻类能为培养肉带来大前景?

它们小到肉眼难辨,却可能给培养肉的 future 带来意外转折:微藻。一个国际研究团队探究了小球藻(Chlorella BDH-1)如何帮助减少细胞培养基中昂贵成分的用量,并实现资源的循环使用。培养肉由动物细胞在营养丰富的培养基中于动物体外培养而成。其中氨基酸和血清至今仍是培养基的主要成本来源。研究

庖肉培养基

成分  牛肉浸液       1000mL  蛋白胨        30g  酵母膏        5g  磷酸二氢钠      5g  葡萄糖        3g  可溶性淀粉      2g  碎肉渣适量  pH7.8制法  1 称取新鲜除脂肪和筋膜的碎牛肉500g,加蒸馏水1000mL和1mo

中科院海洋所建立海水小球藻光合产氢新方法

  近日,中国科学院海洋研究所研究员刘建国团队在海水藻株光合产氢方法研究方面取得新进展,相关成果发表于国际期刊International Journal of Hydrogen Energy。  目前,诱导微藻光合产氢常用的两步法需多次配制培养基,且离心耗能过大并易造成污染,因此迫切需要寻求新的产氢

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

实验方法原理藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。试剂、试剂盒软骨切除培养液生长培养液分离软骨细胞的酶液胰蛋白酶和EDTA混合液藻酸钠溶液胶凝液溶解液仪器、耗材无菌磁铁实验步骤切除软骨1. 自膝关节、肩关节和髋关节取软骨。由于胚胎或幼年供体的软骨比成年供体获得较多细胞,较长时间后

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

实验方法原理藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。试剂、试剂盒软骨切除培养液                                                                  生长培养液                              

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

实验方法原理 藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。试剂、试剂盒 软骨切除培养液生长培养液分离软骨细胞的酶液胰蛋白酶和EDTA混合液藻酸钠溶液胶凝液溶解液仪器、耗材 无菌磁铁实验步骤 切除软骨1. 自膝关节、肩关节和髋关节取软骨。由于胚胎或幼年供体的软骨比成年供体获得较多

用藻酸盐微珠培养软骨细胞

简介藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。 原理藻酸盐微珠培养基于在软骨细胞藻酸盐悬液中氯化钙的胶凝作用。 操作方法材料与仪器软骨切除培养液生长培养液分离软骨细胞的酶液胰蛋白酶和EDTA混合液藻酸钠溶液胶凝液溶解液无菌磁铁 步骤切除软骨1.自膝关节、肩关节和髋关节取软骨。由于胚胎

微藻“吃”下电厂废弃物-产出上等生物油脂

  新知  说不定哪一天,我们吃的保健品就是电厂废弃物生产的。  这是记者采访王强研究员时闪过的一个念头。  最近,一则“我国科学家发现小球藻‘吃’烟气中的氮氧化物和二氧化碳”的消息引起了很多人的好奇。  小球藻是什么?它“吃”下氮氧化物和二氧化碳又变成什么?11月27日,科技日报记者带着这些疑问,

微藻“吃”下电厂废弃物-产出上等生物油脂

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疱肉培养基的配制

[用途]主要用于梭菌属的培养。[配方]牛肉渣 0.5g,牛肉浸液7ml(pH 7.6)。将干燥的肉渣0.5g装入15mm×150mm试管内,再加入pH 7.6牛肉浸液7ml,两者高度比例为1︰2。在试管液面上加一层3~4mm 厚度的融化凡士林。 用橡皮塞塞紧,经121℃ 灭菌15min后,置4℃冰箱

国家海洋水产种质资源库完成海洋微藻空间培养

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503622.shtm

青岛能源所开发出微藻高效电解气浮采收新技术

  利用光合自养进行微藻大规模生产时,微藻培养液中细胞浓度一般不超过2g/L,因此如何从巨大量的培养液中高效经济地采收微藻细胞一直是影响微藻能源与资源化利用的关键技术之一。传统的絮凝、沉降、离心、过滤等技术或因效率低、能耗高、连续操作困难等问题而不能适用于微藻的大规模采收。相对而言,气浮采收具有操作

微藻混合培养机制新突破有助水质净化

利用城市污水培养能源微藻可以实现水质净化和生物质生产的耦合,备受关注。生物质生产效率较低是限制其大规模应用的主要因素之一,混合培养是提高微藻生物质产率的一种潜在方法。北京大学工学院陈峰课题组关于小球藻混合培养机制的研究取得了重要进展。《Scientific Reports》10月7日在线刊登了他们的

微藻病虫害防治研究获新进展

  小球藻生长速度快、细胞中含有丰富的蛋白质、多糖、色素、油脂、维生素和矿物质等,被广泛应用于食品、医药保健、化妆品和饲料领域。近年来,小球藻在生物能源和环境治理等领域的应用也受到了广泛关注。然而,小球藻规模化培养过程中经常发生生物污染,其中以食藻性浮游动物的危害最为严重,成为制约小球藻产业健康发展

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庖肉培养基的详细配制

  庖肉培养基(用于培养和保藏厌氧菌)  (1)去膘牛肉:取已去筋膜、脂肪的牛肉500g,切成黄豆大小的颗粒,放入盛有1000ml蒸馏水的烧杯中,用文火煮沸约1h。  (2)过滤:用纱布过滤后取若干牛肉渣粒装入亨盖特滚管或普通试管,装量达15mm左右的高度。在于试管中加入PH7.4~7.6的牛肉膏蛋

光照强度对海洋绿藻脂和脂肪酸含量的影响实验

海洋微藻因富含AA、EPA和DHA等(n-3)PUFAs而备受关注。(n-3)PUFA的生理功能 包括增强机体免疫系统功能、预防和治疗多种心血管疾病、促进婴幼儿智力及脑发育等,尤其是其中的AA和EPA是前列腺素及衍生物的前列环素、凝血烷、白三 烯的天然前体,在机体的多种生理过程中起着重要的调节作用,

海洋微藻种间混合培养效应

亚心形扁藻、球等鞭金藻和尖刺拟菱形藻是三种常见的海洋微藻。亚心形扁藻体内富含丰富的营养物质,能自身合成多种不饱和脂肪酸等物质,具有极高的经济价值。球等鞭金藻个体较小,体内营养物质丰富,是一种常见的饵料藻。尖刺拟菱形藻属于拟菱形藻,广泛分布在两极、温带、亚热带和热带海域。为探讨高密度培养经济微藻的可能

庖肉培养基的制备方法介绍

  1、称取新鲜除脂肪和筋膜的碎牛肉500g,加蒸馏水1000mL和1mol/L氢氧化钠溶液25mL,搅拌煮沸15min,充分冷却,除去表层脂肪,澄清,过滤,加水补足至1000mL。加入除碎肉渣外的各种成分,校正pH。  2、碎肉渣经水洗后晾至半干,分装15mm×150mm试管约2~3cm高,每管加

微生物培养基的原理、制作和现象:庖肉培养基

成分  牛肉浸液       1000mL  蛋白胨        30g  酵母膏        5g  磷酸二氢钠      5g  葡萄糖        3g  可溶性淀粉      2g  碎肉渣适量  pH7.8制法  1 称取新鲜除脂肪和筋膜的碎牛肉500g,加蒸馏水1000mL和1mo

微藻培养生物反应器

根据微藻自身的营养特点,可通过光能自养和化能异养两种方式来培养微藻。微藻培养用生物反应器一般可分为:封闭式光生物反应器和敞开式光生物反应器。  封闭式光生物反应器比敞开式培养系统有以下优点:①培养密度高,收获效率也显著提高;②培养条件易于控制,易于实现高密度培养,对代谢产物积累有利;③无污染,可实现

细胞培养培养基

  绝大多数培养基是建立在平衡盐溶液(BSS)基础上,添加了氨基酸、维生素和其它与血清中浓度相似的营养物质。最广泛应用的培养基是Eearle`s MEM 的混合物,其中含有13种必须氨基酸、8种维生素。而Ham`s F12 也包括非必须氨基酸,维生素的范围亦很广,另外常规含有无机盐和代谢添加剂(例如

工业微藻细胞工厂进入“藻油品质定制化”时代

  工业产油微藻可通过光合作用,将二氧化碳和水规模化、直接地合成为高能量密度的油脂分子(甘油三酯;TAG)。甘油三酯上脂肪酸碳链的饱和度,则决定了藻油是适合用于生物柴油,还是适合作为营养品。因此,饱和度是决定藻油的品质、用途与经济价值的最关键因素之一。但是,能否基于工业微藻底盘细胞,实现藻油饱和度的

科学家开发出生产高值不饱和脂肪酸的新策略

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/7/482565.shtm   利用微藻、酵母等微生物将低值脂质转化成为高值脂质的全细胞催化策略   能源所供图 不饱和脂肪酸是重要的功能性高值脂肪酸,如DHA,EPA,ARA,ω-7等,在医药、

微藻:单细胞植物的大学问

   微藻是一类古老的低等植物,在陆地、淡水湖泊、海洋分布广泛。微藻种类繁多,截至21世纪初已发现的藻类有三万余种,其中微小类群就占了70%,即两万余种。  中科院水生生物研究所(以下简称水生所)研究员、国家开发投资公司微藻生物科技中心主任、“千人计划”专家胡强主要从事藻类生物学、生物技术与生物能源

细胞培养培养基(基础培养基、血清、无血清培养基、...2

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细胞培养培养基(基础培养基、血清、无血清培养基、抗生...

许多PNS类型的神经元在离体状态时表现出简单的营养需求,只需提供单一的营养因子就足以使其在低密度时增殖。例如,大鼠交感神经元仅需NGF即能存活,在其生存期间,这些神经元可在严格局限条件下生长好几个月(即在无血清培养基中、或缺乏胶质细胞、或在化学限定基质上)。有证据表明NGF是活体中交感神经元存活的生

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