Biotechnologie sinic a řas

Podobné dokumenty
Biotechnologie sinic a řas

Mikrořasy solární továrna v jedné buňce

Čepička et al. Vesmír 89 (2010) Co jsou řasy?

Granéli, E.; Turner, Jefferson T. (Eds.) 2006: Ecology of Harmful Algae, Springer Amsler, Charles D. (Ed.) 2008: Algal Chemical Ecology, Springer

Biotechnologicky významné organismy

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

Akvapotraviny, seafood, aquafood.

Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

Biotechnologicky významné organismy


cereálie (vysoký obsah vlákniny), ovesné vločky krmivo pro zvířata hlavně koně využití oleje v kosmetice krmná sláma

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015, ČZU Praha

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa.

Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Vylepšování fotosyntézy

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Energetické zdroje budoucnosti

FUNKČNÍ VZOREK. OPTIMALIZOVANÝ BIOKATALYZÁTOR LENTIKATS S IMOBILIZOVANÝMI KVASINKAMI SACCHAROMYCES sp. PRO BIOTECHNOLOGICKÉ APLIKACE

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep

Časté dotazy pro řadu TRUVIVITY BY NUTRILITE

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Produkce je získávána bez použití krmiv a hnojiv (přirozená produkce) nebo s omezeným využitím malých dávek krmiv nebo hnojiv.

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice Jan Kouřil

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

OPTIMALIZACE PROCESU KULTIVACE ZELENÝCH ŘAS S VYUŽITÍM DIGESČNÍCH ZBYTKŮ ZE ZEMĚDĚLSKÝCH BIOPLYNOVÝCH STANIC. Ing. Pavla Hrychová

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

PŘEDSTAVENÍ KLASTRU. Klastr aplikovaných biotechnologií a. nanotechnologií, z.s.p.o

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

KATEDRA SPECIÁLNÍ PRODUKCE ROSTLINNÉ

Oborový projekt 2013/2014 anotace témat

NÁVRH METODIKY PRO TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH HMOT PROTI NAPADENÍ PLÍSNĚMI

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

Voda pro ŠKODA AUTO JIŘÍ MACH ŠKO-ENERGO. Česko-dánské dny vody 2019 Technologie ve vodním hospodářství jak lépe hospodařit s vodou

Základy pedologie a ochrana půdy

primární producenti: řasy, sinice, vodní rostliny konkurence o zdroje mikrobiální smyčka

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Molekulární biotechnologie. Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1)

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

NÁVOD PRO STANOVENÍ ŽIVOTASCHOPNÝCH MIKROORGANISMŮ V BIOAEROSOLECH MONITORING VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH 2016

Mgr. Jiří Procházka. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

Future of technical studies at the University of South Bohemia in České Budějovice

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

Martina Bábíčková, Ph.D

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme. Úpravy doplňkových krmiv pro chov kapra v rybnících a jejich vliv na kvalitu vody

Kontrolní test navazuje na probírané učivo celku hydrosféra. Žáci se seznámili s výskytem, zpracováním, znečištěním a úsporou pitné vody.

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Způsoby potlačení tvorby biofilmů event. jejich degradace. Doležalová Fehérová 2015/2016

H2020 Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a biohospodářství. Naďa Koníčková

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Biologické odstraňování nutrientů

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Mykologická analýza potravin

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Bioodpady v komunálním odpadu a cesty jejich řešení Odpady dnes a zítra

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

Produkce organické hmoty

Voda jako životní prostředí - světlo

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

OBILOVINY&OLEJNINY SKLIZEŇ Ing. Jiří Kolomazník

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

Přírodní zdroje a energie

Projektování přechodného období

Nádherné akvarijní rostliny díky perfektně nastavené péči. Systémová péče o rostliny

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Programy Výživa zvířat

Mechanické čištění odpadních vod

NORMY PRO BIOLOGICKÉ METODY

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních. staveb

Kdo jsme. Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

7. RP, 7. rámcový program EU pro vědu, výzkum technologický rozvoj a inovace na roky

Transkript:

Biotechnologie sinic a řas Biotechnologie technologie využívající biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití. Miloslav Kitner Katedra botaniky PřF UP Laboratoř molekulárních markerů Šlechtitelů 11, Olomouc - Holice

3) Kultivace mikroskopických S+Ř A) Využití biomasy z přírodních stanovišť

Způsoby pěstování mikroskopických sinic a řas 1) Využití biomasy z přírodních stanovišť - spojeno s přirozeným přemnožení mikrořas, - biomasa je využita jako potravina (potravinový doplněk, krmivo)

Jezera s výskytem vodních květů Spirulina Mexiko (lake Texcoco) leží blízko Mexico City 1979: export Spirulina z Mexika do USA jako potravinové doplňky 1982: zastaveno ze strany USA pro špatnou kvalitu (bakterie) sterilizace produktů prodej jako krmivo zvířat a pro akvakultury Barma (lake Twin Taung) - Alkalická jezera vulkanického původu - vodní květy Spirulina - produkce v roce 1999: 100 tun

Lake Chad sběr v alkalických jezerech v Čadu Spirulina cakes (dihé) - trh v Čadu Produkce 30tun/rok

3) Kultivace mikroskopických S+Ř B) Komerční produkce biomasy mikroskopických S+Ř

3) Průmyslová kultivace mikroskopických S+Ř komerční produkce monokultur mikroskopických řas vysoká počáteční investice a provozní náklady 3A) otevřené systémy = mělké nádrže produkce biomasy řasových monokultur, doplňky stravy (např. Chlorella, Spirulina, Dunaliella) 3B) uzavřené systémy = fotobioreaktory Např. pro farmaceutické účely, získávání specifických chemický látek ze selektovaných kmenů (např. Porphyridium, Spirulina, Dunaliella)

ad 3A) Kultivace mikrořas - otevřené systémy

Otevřené systémy přirozené nádrže kruhové nádrže, - míchání roztoku provádí rotující rameno podlouhlé nádrže - mělké jámy v zemi, překryté nepropustnou fólií kultivační nádrže s nakloněnou rovinou velké produkční jednotky (raceway ponds) míchání lopatkovými koly

Podlouhlé nádrže a velké produkční jednotky = Raceway ponds - podlouhlé nádrže v zemi pro cirkulaci roztoku s kultivovanou biomasou - betonový nebo nezpevněný podklad s folií - hloubka do 30cm - pohyb řasové suspenze pomocí lopatkových kol (zabránění sedimentace) levnější než fotobioreaktory nižší pořizovací a provozní náklady nižší produktivita biomasy biomasa je méně promíchávána nezůstává v optimální světelné zóně kontaminace (řasy a další organismy) -největší systémy 440 000 m2 (Earthrise Nutritionals, Kalifornie)

Kultivační nádrže s nakloněnou rovinou Třeboň Opatovický mlýn - řasová suspenze ve dne stéká v tenké vrstvě na bioreaktorech = nejméně dvě protisměrné meandrovitě uspořádané spádové plochy - v noci je suspenze řas uložena ve vzdušněných sběrných nádržích - sklizeň při hustotě cca 30 g suché hmoty na 1 litr živného roztoku 1. zahuštění suspenze na talířových odstředivkách 2. zahuštěné řasy se promývají kvalitní vodou 3. mechanické drcení řas (lepší stravitelnost) 4. sušení v rozprašovací sušárně mikrokapičky suspenze (60 C) - sklizeň v Třeboni za kultivační sezónu 150 dní v přepočtu na 1 ha plochy 20-25 tun suché hmoty řas - na jihu Evropy nebo severu Afriky s kultivačním obdobím 300-320 dní v roce stoupají výnosy na trojnásobek

Kultivační nádrže s nakloněnou rovinou Detašované pracoviště MBÚ AV ČR v Třeboni Opatovický mlýn

Kultivační nádrže s určitým sklonem Detašované pracoviště MBÚ AV ČR v Třeboni Opatovický mlýn

Sklizeň - Filtrace řasové suspenze - Jednoduché látkové filtry - Pásové filtry

Sušení biomasy volně na vzduchu a slunci bubnové sušení: aplikace koncentrované biomasy nebo pasty do rotujícího předehřátého bubnu. Materiál je vysušen během několika sekund Rychlá dehydratace způsobuje prasknutí BS sušení vstřikováním: koncentrovaná biomasa musí být tak řídká, aby se dala nasávat biomasa je vstřikována do prostoru s horkým vzduchem.....dojde k odpaření vody a vzniku odparku biomasy ve formě prášku. Nejpoužívanější proces sušení pro všechny druhy mikrořas.

Sušení biomasy v sušárně

Kultivace spiruliny - Indie

Indie

Indie

Indie

Indie

Indie

Indie

Indie

Indie

Indie

Indie

Jižní Francie:

Jižní Francie: Harvesting biomass on a filter

Jižní Francie: Biomass before wringing

Jižní Francie: Spirulina after wringing, ready to be consumed fresh, otherwise dried

Jižní Francie: Manufacturing Spirulina spaghetti to facilitate the drying process

Jižní Francie:

Jižní Francie:

ad 3B) Kultivace mikrořas - uzavřené systémy: fotobioreaktory

Kultivace mikrořas v uzavřených systémech - fotobioreaktory Uzavřený systém plastových nebo skleněných trubic, válců nebo desek, ve kterém dochází ke kultivaci biomasy

Uzavřené systémy - fotobioreaktory Kultivace jednodruhových kultur mikrořas biomasa cyklicky cirkuluje v transparentních trubicích (popř. vacích) ze skla nebo plastu (obyčejně průměr do 10 cm) produkce vysoce čisté biomasy (nutraceutika, farmacie) Často se používají pro vytvoření inokula pro raceway ponds

Uzavřené systémy - fotobioreaktory

Uzavřené systémy fotobioreaktory Deskové reaktory

Uzavřené systémy - fotobioreaktory Max. využití plochy hemispherical photobioreactors BioDome Reactor (Fuji Co., Hawaii) (~1 meter diameter). Algatechnologies, Ltd., Izrael 100 m long, 5 cm diameter

Visící plastové pytle a rukávy Německo Německo

Uzavřené systémy - fotobioreaktory

Uzavřené systémy fotobioreaktory Horizontální trubice a plastové rukávy

KULTIVACE MIKROSKOPICKÝCH ŘAS v České Republice Nové Hrady

Nové Hrady

Nové Hrady

Nové Hrady Výsledná biomasa v potravinářské a farmaceutické kvalitě

Nové Hrady

Detašované pracoviště MBÚ AV ČR v Třeboni Opatovický mlýn -Výzkumné účely - vliv kultiv. podmínek na produkci významných látek - selekce kmenů

Vize

Vize

ŘASY ve vesmíru Spirulina + Chlorella - zdroj potravy na vesmírných stanicích, čištění vody

http://www.biq-wilhelmsburg.de/

BIQ Das Algenhaus, Hamburg, Germany http://www.biq-wilhelmsburg.de/

Hlavní KOMERČNĚ pěstované druhy mikroskopických S + Ř

Nejčastěji pěstované druhy mikroskopických řas Dunaliella salina Haematococcus Spirulina Chlorella Pulz & Gross 2004 Appl. Microbiol. Biotechnol. 65

Dunaliella salina -Chlorophyceae - exrémně halofilní zelená řasa - často se vyskytuje v mělkých evaporačních nádržích na produkci soli - ochrana proti extrémnímu záření produkcí β-karotenu (až 4% sušiny) - produkce glycerolu ochrana proti hypertonickému prostředí - ekonomicky významná je produkce β-karotenu Izrael, Austrálie - technologicky je proveditelný i zisk glycerolu, ale není to komerčně výhodné

Dunaliella salina Dunaliella salina open pond cultivation, Hutt Lagoon, Western Australia, by Congnis Nutrition and Health. The largest ponds are about 250 ha in area. Dunaliella salina in salt production facility on the Atlantic (so-called Skeleton Coast) coast of the Namib Desert in Namibia South San Francisco Bay, California.

Haematococcus pluvialis - Chlorophyta - produkce astaxantinu (1,5-3% suché hmoty) - farmacie, kosmetika, akvakultury - tvoří se v klidovém stadiu životního cyklu řasy: ochrana cyst před UV-zářením - podmínky pro tvorbu astaxathinu: vysoká salinita, vysoké osvětlení nebo málo živin v médiu - Dvě fáze kultivace: A) green phase buňky 10-15um - kultivace biomasy v růstovém médiu za optimálních podmínek (dostatek živin, světla, ph, teplota) B) red phase buňky až 50um v průměru aplikace stresového faktoru (nedostatek živin, okyselení, Fe, salinita, teplota ) - 2-3 dny po aplikaci stresu buňky ztratí bičíky zvětší se, jsou těžší Za dalších 3-5 dnů sklizeň sedimentací a centrifugací

Haematococcus pluvialis -producenti: Izrael, Hawai (USA), Švédsko, Německo - world market US $234 million (source: BBC Inc.) BioDome Reactor Maui, Hawaii, USA Gustavsberg, Sweden Izrael Izrael Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB, Stuttgart

Spirulina platensis, Spirulina maxima -vláknité sinice (Cyanophyta) - alkalické vody = vysoké ph - dlouholetá tradice ve výživě člověka - doplňky zdravé výživy - vysoký obsah proteinů: 55-70% sušiny - podporuje imunitní systém - prevence virových onemocnění a rakoviny - vytvoření hormonální rovnováhy dospělých lidí - producenti: USA, Indie, Čína USA: Cyanotech Corporation (Hawai) a Earthrise Nutritionals (Kalifornie) Raceway ponds used for the culture of Spirulina platensis by Earthrise in Calipatria, California

Chlorella spp.

Výhledy MASOVÉ KULTIVACE MIKROSKOPICKÝCH ŘAS Problémy: Řasová biomasa je stále příliš drahá na to, aby mohla konkurovat klasickým rostlinám jako potrava pro člověka či zvířata. - zavádění výrobků na trh v oblastech tam, kde řasy nejsou tradiční součástí jídelníčku - vysoký obsah bílkovin v řasách je z hlediska správné výživy spíše závadou V současnosti je výzkum silně podporován ze strany nadnárodních firem a států - produkce bionafty v současnosti nejvíce podporované - fixace CO2 z průmyslové výroby - čištění odpadních vod - zemědělství - fixace vzdušného dusíku půdní kondicionéry - reálné výhledy: průmyslová produkce výrobků z mikrořas jako funkčních potravin a krmiv pro zvířata