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近年来,微藻作为淡水或者海洋水体中一种宝贵的生物资源,具有极为丰富的应用价值,受到国内外学者的广泛关注。由于微藻具有生长速度快、适应能力强、能大量积累脂质等特点,被认为是制备生物柴油的理想原料,对节能减排、环境保护具有重要意义。 本文以海洋微藻Nannochloris sp.与Nannochloropsis sp.作为对象,研究其生长及生化组成特性,重点关注其细胞内所含的包括脂质、蛋白质、多糖、脂肪酸等各类生物活性物质。另外,通过对Nannochloropsis sp.SCS-569进行低磷诱导培养,建立稳定的磷流加培养模式,研究磷对脂质积累的影响机制。研究主要结论如下: (1)本研究所涉及的9株海洋微藻通过分子系统分类学鉴定,确定9株藻的分类定位,除了SCS-569为Nannochloropsis sp.外,其它8株藻均为Nannochlorissp.。目前,国内学术界对两属的认识仍存在混淆,通过生化分析以及分类鉴定明确了Nannochloris sp.与Nannochloropsis sp.这两个属的区分,规范了中文属名的表述。 (2)通过分析了8株Nannochloris sp.微藻的生长速度、脂质、蛋白质、多糖含量以及脂肪酸的组成等指标,对8株微藻进行生物活性物质资源评估。结果显示,8株Nannochloris sp.微藻含有丰富的生物活性物质资源,其中SCS-249、SCS-655、SCS-761藻株生长速度较快、多种生物活性物质的产率较高,具有良好的应用开发前景。 (3)研究磷的浓度对微藻Nannochloropsis sp.SCS-569生长、脂质积累以及生化组成的影响。结果表明,随着培养基中磷浓度的下降,脂质含量从27.45±1.31%提升至46.15±1.50%。脂质产率在高磷组(24-40mg·L-1)中无显著差异,但当磷浓度低于24mg·L-1时,脂质产率显著减低。另外随着磷的降低,中性脂占总脂含量从50.87±2.75%上升至70.07±2.92%,蛋白质含量维持在同一水平,而多糖含量、EPA含量和PUFAs含量则呈下降趋势。 (4)通过磷酸盐(NaH2PO4·2H2O)调节,建立了一种新的磷流加培养模式,提高了海洋微藻Nannochloropsis sp.SCS-569的脂质产率。在起始8mg·L-1,从第四天开始逐日流加2mg·L-1NaH2PO4·2H2O可以使脂质产率高达127.20±10.47mg·L-1d-1,是低磷组(8mg·L-1)的3倍,而比高磷组(40mg·L-1)高43.2%。