[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

SU438396A1 - СПОСОБ НЕПРЕРБ1ВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВВ il 1 ьГ1 е^ШОЕРЮ! - Google Patents

СПОСОБ НЕПРЕРБ1ВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВВ il 1 ьГ1 е^ШОЕРЮ!

Info

Publication number
SU438396A1
SU438396A1 SU1803969A SU1803969A SU438396A1 SU 438396 A1 SU438396 A1 SU 438396A1 SU 1803969 A SU1803969 A SU 1803969A SU 1803969 A SU1803969 A SU 1803969A SU 438396 A1 SU438396 A1 SU 438396A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
microorganisms
suspension
photo
irradiance
organisms
Prior art date
Application number
SU1803969A
Other languages
English (en)
Original Assignee
В. Ф. Мискилев, В. Н. Данил , Ю. А. Беркович Всесоюзный научно исследовательский биотехнический институт
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 В. Ф. Мискилев, В. Н. Данил , Ю. А. Беркович Всесоюзный научно исследовательский биотехнический институт filed Critical В. Ф. Мискилев, В. Н. Данил , Ю. А. Беркович Всесоюзный научно исследовательский биотехнический институт
Priority to SU1803969A priority Critical patent/SU438396A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU438396A1 publication Critical patent/SU438396A1/ru

Links

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Description

Изобретение относитс  к биосинтезу и вдожет быть использовано в микробиологической и пищевой промышленност х и в сельском хоз йстве . Известен способ непрерывного культивировани  фотоавтотрофных микроорганизмов, предусматривающий непрерывную подачу питательной среды и отвод суспензии микроорганизмов . Цель изобретени  - увеличение выхода микроорганизмов . Дл  Э7-ОГО предлагаетс  подавать питательную среду и отводить суспензию -микроорганизмов в зависимости от рассогласовани  текущего и оптимального значений концентраций , при этом оптимальное значение концентрации определ ют по облученности суспензии микроорганизмов. На фиг. 1 приведен график зависимости удельной скорости роста фотоавтотрофных микроорганизмов от концентра ции биомассы и облученности; на фиг. 2 - функциональна  схема выполнени  предлагаемого способа. На фиг. 2 прин ты следующие обозначени  1-функциональный преобразователь, 2-датчик облученности (фитофотометр), 3 - функциональный преобразователь, 4 - датчик концентрации (п) биомассы, 5 - клапан подачи, 6 - клапан отвода. Подачу питательной среды и отвод суспензии микроорганизмов фототрофных микроводорослей осуществл ют непрерывно в услови х переменной облученности, обеспечива .при этом максимальный выход биомассы. Культиватор снабжает системой стабилизации (фиг. 1) температуры и системой автоматического регулировани  газоснабжени  и минерального питани  культуры, чем обеспечивают неограниченный режим питани . При этом расход отводимой суспензии -микроорганизмов есть функци  облученности последней и осуществл етс  по уравнению ,,(1) где Сдр - скорость прироста биомассы (ед. сухого веса), GC -скорость отвода -биомассы (ед. сухого веса) ,(2) X - концентраци  биомасы в суспензии, QC - расход сливаемой биомассы. где V-объе-м суспензии в культиваторе (p-D).,(4) где .I - удельна  скорость роста микроорганизмов , а D - -- удельна  скорость разбавлени  суспензии при , где Qfl - расход подачи питательной среды. Из уравнений (1-4) получаем QcОптимальное значение концентрации получаем из уравнени : Gc max.(6) Так как удель1на  скорость роста микроорганизмов есть функци  облученности / и плотности X суспензии, как это показано уравнением -f(f.X), то уравнение (6) можно дл  любого текущего значени  облученности / с учетом уравнений (6) и (7) выразить в следующем виде: Xf(I,X) m&,(8) из которого находим дл  выбранного интервала значений облученности / зависимость ,.t(I}, при подстановке которой в уравнение (5) получаем Q,,ep(/) Q(/).(9) Таким образом, оптимальное значение концентрации определ ют по облученности суспензии микроорганизмов по закону уравнени  (9) с использованием функциональной схемы (фиг. 2); сигнал с датчика облученности - фитофотометра - после преобразовани  в функциональном преобразователе, апроксимирующим уравнение (9), подаетс  на исполнительный механизм регул тора расхода отводимой суспензии. Дл  компенсации дрейфа характеристики культуры микроорганизМов по , например вследствие биологического старени  или десинхронизации, функциональный преобразователь имеет подстройку коэффициентов аппроксимации уравнени  (9). Последнюю осуществл ют вручную или автоматически посредством логического устройства с программным механизмом по сигналу рассогласовани  текущего и оптимального значений концентрации за такой же период времени и при одинаковом уровне облученности в прошлом. Пример. В качестве фотоавтотрофных микроорганизмо1в использовали термофильный штамм хлореллы 5р/С на питательной среде Тами  при Зв±1°С. Облучение использовали либо искусственное, регулируемое в пределах (0,85-15)-10 эрг-см сек , либо естественное. Отбор биомасы проводили после выведени  культуры на квазилинейный участок роста, преимущественно при концентрации 1-2 г/л. Установлено, что прирост биомассы по предлагаемому способу по сравнению с известным колеблетс  от нескольких до дес тков процентов в зависимости от закона изменени  облученности. предмет изобретени  Способ непрерывного культивировани  фотоавтотрофных микроорганизмов, предусматривающий непрерывную подачу питательной среды и отвод суспензии микроорганизмов, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  выхода микроорганизмов, подачу питательной среды и отвод суспензии микроорганизмов осуществл ют в зависимости от рассогласовани  текущего и оптимального значений концентраций, при этом оптимальное значение концентрации определ ют по облученности суспензии микроорганизмов.
S.O 6.0
3.0 Ijpz c. ceKJ Фиг
Фиг 2
SU1803969A 1972-06-28 1972-06-28 СПОСОБ НЕПРЕРБ1ВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВВ il 1 ьГ1 е^ШОЕРЮ! SU438396A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1803969A SU438396A1 (ru) 1972-06-28 1972-06-28 СПОСОБ НЕПРЕРБ1ВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВВ il 1 ьГ1 е^ШОЕРЮ!

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1803969A SU438396A1 (ru) 1972-06-28 1972-06-28 СПОСОБ НЕПРЕРБ1ВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВВ il 1 ьГ1 е^ШОЕРЮ!

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU438396A1 true SU438396A1 (ru) 1974-08-05

Family

ID=20519975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1803969A SU438396A1 (ru) 1972-06-28 1972-06-28 СПОСОБ НЕПРЕРБ1ВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВВ il 1 ьГ1 е^ШОЕРЮ!

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU438396A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5541056A (en) Method of control of microorganism growth process
Sandnes et al. Combined influence of light and temperature on growth rates of Nannochloropsis oceanica: linking cellular responses to large-scale biomass production
DE3784860D1 (de) Verbessertes verfahren zur transformation von pflanzlichen protoplasten.
NO922887L (no) Fremgangsmaate for dannelse av cellemasse og/eller fermenteringsprodukter under sterile forhold samt anordning for utfoerelse av fremgangsmaaten
Ca\-nizares et al. Free and immobilized cultures of Spirulina maxima for swine waste treatment
Park et al. Effect of dissolved oxygen concentration and impeller tip speed on itaconic acid production by Aspergillus terreus
SU438396A1 (ru) СПОСОБ НЕПРЕРБ1ВНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОАВТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВВ il 1 ьГ1 е^ШОЕРЮ!
RU2005789C1 (ru) Способ очистки животноводческих стоков и получение биомассы
Kitaya et al. Effects of CO2 concentration and light intensity on photosynthesis of a rootless submerged plant, Ceratophyllumdemersum L., used for aquatic food production in bioregenerative life support systems
SU619511A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом непрерывного выращивани микроорганизмов
SU536223A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом непрерывного культивировани микроорганизмов
RU2193594C1 (ru) Способ каскадно-проточного культивирования микроорганизмов
SU964002A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом непрерывного культивировани микроорганизмов
SU810801A1 (ru) Способ автоматического управлени пРОцЕССОМ ВыРАщиВАНи МиКРООРгА-НизМОВ
SU978114A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом культивировани микроорганизмов
SU619506A1 (ru) Способ выращивани микроорганизмов
SU1731807A1 (ru) Способ культивировани фотосинтезирующих микроорганизмов
SU767191A1 (ru) Способ культивировани микроорганизмов
SU335279A1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ а-КЕТОГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТЫ
Suhaimi et al. An investigation into the growth of Candida obtusa in liquid pineapple waste
RU1218672C (ru) Способ получения биомассы дрожжей
SU1157049A1 (ru) Способ автоматического управлени анаэробным процессом спиртового брожени
SU899646A1 (ru) Способ получени щелочной протеазы
SU550421A1 (ru) Способ выращивани микроорганизмов
SU1355631A1 (ru) Способ производства хлебопекарных дрожжей