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



Podobné dokumenty
Třída: Chlorophyceae - Chlamydomonadales

Biotechnologicky významné organismy

Biotechnologicky významné organismy

Biotechnologie sinic a řas

Biotechnologie sinic a řas

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

Mikrořasy solární továrna v jedné buňce

Třída: Chlorophyceae - Chlamydomonadales

In the beginning, there were algae, but there was no oil Then, from algae came oil. Now, the algae are still there, but oil is fast depleting In

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

In the beginning, there were algae, but there was no oil Then, from algae came oil. Now, the algae are still there, but oil is fast depleting In

HYDROBOTANIKA. CHLOROPHYTA zelené řasy

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

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

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa.

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Chemické složení rybího těla

Botanika bezcévných rostlin 10. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 5. praktické cvičení

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Třída: RAPHIDOPHYCEAE

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

Obnovitelné zdroje energie

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Třída: XANTHOPHYCEAE

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Oceněné rostlinné hnojivo!

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Nanokorektory v akci. Lepší a levnější než plastika, injekce a další invazivní zásahy do organizmu navíc naprosto bezpečné.


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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

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

Řasové biotechnologie pro potravinářství

Akvapotraviny, seafood, aquafood.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Zboží ø v mm Číslo výrobku Cena Kč / ks 1 kg 6,

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

KRMIVA PRO KOI KAPRY CLAY. Prebiotické a probiotické krmivo. Plovoucí krmivo. Zvýrazňuje barevnost ryb. Obsahuje ACTIGEN. Vysoce atraktivní krmivo

Botanika - bezcévné rostliny 6. praktikum Přehled pozorovaných objektů

Úvod do mikrobiologie

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

Struktura lipidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa

Energetický metabolizmus buňky

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Autor. Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 16 Chromista

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

Pokřivená ekologie biopaliva

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída začala být uznávána teprve nedávno (původně pod názvem Pleurastrophyceae) a neustále se ukazuje, že do ní spadají

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou organismů s nepravým buněčným jádrem bakterií a

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

EBOOK: 11 rozdílů v kvalitě zelenáčů na Českém trhu, které můžou znamenat velké věci pro Vaše zdraví!

Fluorescence chlorofylu

SRDEČNĚ-CÉVNÍ SYSTÉM NERVOVÁ SOUSTAVA ENERGETICKÝ METABOLISMUS

Obnovitelné zdroje energie

ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

Tuky. Tuky a jejich složky Tuky s upraveným složením MK, mastné kyseliny

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie. Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská

zdraví síla rychlost vytrvalost

Vliv dezintegrace buněčných stěn vybraných druhů sladkovodních řas na jejich stravitelnost

TŘÍDA: CHLAMYDOPHYCEAE Třída obsahuje jednotlivě žijící i cenobiální bičíkovce, řasy s kapsální (gleomorfní) a kokální stélkou. Pohyb zajišťují dva

Zelené potraviny Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor, Kalifornie a Brazílie

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

Máme se obávat palmového oleje? Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy FPBT, VŠCHT, Praha

Oddělení: HAPTOPHYTA (PRYMNESIOPHYTA)

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

Velký firemní mítink VITASTAR. Imunitní systém organismu Adaptace na prostředí Adaptogeny. Brno, hotel Voroněž MUDr.

POLYFOSFÁTY NOVÝ POHLED NA VÝŽIVU ROSTLIN FOSFOREM. Georgi Kostov Tel:

TŘÍDA: ZYGNEMATOPHYCEAE Sladkovodní skupina vzhledově velmi estetických řas, jednobuněčných nebo vláknitých. V žádné fázi svého životního cyklu

Autor: Katka Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1.

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Energetické zdroje budoucnosti

ZELENÉ ŘASY (CHLOROPHYTA)

Abiotický stres - sucho

Krmiva pro odchov lososa 2017

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN (ve formátu PDF)

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

Transkript:

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

Collecting spirulina from a lake in Chad (photo J. Maley). Spirulina cakes (dihé) on sale in a local market in Chad (photo J. Maley).

Aztecs harvesting algae from lakes in the Valley of Mexico. Drawing in Human Nature, March 1978. (article by Peter T. Furst). An illustration from the Florentine Codex (1540-1585) showing how the Aztecs harvested Spirulina (Arthrospira) off lakes by skimming the surface with ropes

Indie Hawai - Cyanotech

Výběr kmenů pro velkoplošné kultury fyziologická kritéria: eurytermní kmeny kmeny s minimální fotoinhibicí kmeny s minimální respirační rychlostí za tmy kmeny tolerující vysoké koncentrace O 2 kmeny tolerující osmotický stres Arthrospira platensis

Otevřené vs. uzavřené systémy fotobioreaktory = uzavřené systémy

Otevřené nádrže lze rozdělit do čtyř typů: kruhové nádrže, agitaci provádí rotující rameno podlouhlé nádrže kultivační nádrže s určitým sklonem přirozené nádrže Kruhové nádrže míchány rotujícím ramenem, Chlorella (Taiwan)

Podlouhlé nádrže Nejjednodušší konstrukce jsou mělké jámy v zemi, překryté nepropustnou fólií. Sede Boker (Izrael) V zemi vyhloubená nádrž, překrytá polyetylenovu fólií Madras (Indie)

Experimentální nádrže - podlouhlé Sede Boker (Izrael) Dortmund Technion-Heifa (Izrael) Bloemfontein (JAR)

Velké produkční jednotky Podlouhlé nádrže na pěstování Arthrospira o celkové ploše 100 000 m 2 Earthrise Company, Kalifornie

Kultivační nádrže s určitým sklonem Kultivační jednotky se skládají z kaskádovitě uspořádaných skleněných ploch, po kterých stéká řasová suspenze a je opět pumpována vzhůru (během dne za vysoké světelné intenzity). Během noci je řasová suspenze skladována v nádrži, provzdušňována a míchána (Třeboň) Kultivační nádrž ve svahu, řasová suspenze meandruje od nejvyššího bodu k nejnižšímu, odkud je pumpována zpět nahoru. Sausal

Velkoplošné kultivace MBÚ AVČR Třeboň Opatovický Mlýn

Přírodní nádrže Jezero Twin Taung, Barma jezero Texcoco, Mexiko Stará mapa (1720) jezera Texcoco

Arthrospira Spirulina A. platensis A. maxima aktivní pohyb bez kalyptry příčné přehrádky sotva znatelné

-linolenová kyselina 18:3n-6 (GLA) nenasycená mastná kyselina (PUFA) účinně snižuje hladinu cholesterolu využití při léčení atopických ekzémů zmírnění příznaků premenstruačního syndromu předpokládá se také pozitivní vliv na srdeční choroby, Parkinsonovu nemoc a roztroušenou sklerózu 1968 se zjistilo, že Arthrospira je jedinečná v obsahu GLA (nejbohatší řasový zdroj).

200 tablet/18 USD 180 tablet/33usd

Chlorella Jednobuněčná zelená kokální řasa, kulovitý až elipsoidní tvar, parietální chloroplast s pyrenoidem. Vysoká růstová rychlost oblíbený modelový organismus. Na chlorele pan Melvin Calvin studoval temnostní fázi fotosyntézy. Chlorella má ze všech dosud studovaných organismů nejvyšší obsah chlorofylu. Které druhy se používají pro velkoplošné kultivace?

Kultivace Chlorella Kruhovité kultivační nádrže (Taiwan) Kultivační jednotky v Třeboni USA, Japonsko, Taiwan, Holandsko, Německo, Israel, Česká republika, Bulharsko.

Zjištěné léčebné účinky Chlorella chlorofyl protizánětlivé účinky, podporuje hojení ran proti zácpě (vláknina, chlorofyl) eliminace těžkých kovů a jiných jedů léčba chudokrevnosti (chlorofyl, Fe, kyselina listová, vitamin B12) protinádorová aktivita Ch. vulgaris. Růst fibrosarkomu u myší byl inhibován injekcí chlorelového extraktu zlepšuje trávení, podporuje metabolismus obsahuje anti-oxidant - karoten podporuje imunitní systém pomáhá proti hypertenzi

Feoforbid v 1977 byly pozorovány vyrážky a svědění kůže po konzumaci Chlorella. Feoforbid vzniká při degradaci chlorofylu. Minimální efektivní dávka, která vyvolá dermatitidu je 25 mg/den. Experimenty na hlodavcích LD50 455mg /kg těles. hmotnosti/den. chlorofyl feofytin feoforbid chlorofyláza Chlorofyláza je do určité míry schopná přežít zvýšenou teplotu zůstává aktivní v řasových buňkách sušených za nízké teploty. Její aktivita se zvyšuje za vlhka (nevhodné skladování).

Taiwan 500 tab/25 USD 300 tablet /15 USD USA Chlorelový med - Malaisie Dávkování 6 tablet denně, zvýšit až na 20 Vláknina, Chlorella, probiotické bakterie Česko 225 tablet/240 Kč DDD 15 tab. Rusko

Tvorba astaxantinu u Haematococcus

Třída: Chlorophyceae řád: Chlamydomonadales Haematococcus syntetizuje chlorofyl a, b a primární karotenoidy typické pro Chlorophyceae a cévnaté rostliny ( -karoten, lutein, violaxantin, neoxantin a zeaxantin). Za určitých růstových podmínek začnou vegetativní buňky syntetizovat astaxantin (sekundární karotenoid) Astaxantin se u Haematococcus vyskytuje ve formě mono- a di-esterů mastných kyselin a tvoří až 95 % sekundárních karotenoidů

Haematococcus Životní cyklus Haematococcus pluvialis vhodné médium Po přemístění do vhodného prostředí se z tlustostěnných akinet bičíkaté zoospory, které rostou a dělí se (disperzní fáze). Bičíkovci zastaví dělení po proběhnutí 5 životních cyklů, pak se změní na nepohyblivé kulovité buňky (palmeloidní stádium). Nepohyblivé buňky pokračují v růstu a dělí se tvorbou aplanospor dalších cca 200 hodin. Produkční fáze - dochází k rychlému nárůstu biomasy a zvyšuje se obsah astaxantinu. Buňky stárnoucích kultur vytváří silnou stěnu a mění se v červené odpočívající akinety.

Pěstování Haematococcus pluvialis ve 30 litrovém bioreaktoru. Projekt EU: hledání nových zdrojů přírodního astaxantinu pro akvakultury. Využití pro pigmentaci masa lososů a korýšů.

Algatech - Israel Velkoplošné kultivace uzavřené fotobioreaktory v Negevské poušti červená fáze akumulace astaxantinu

Haematococcus Zelená a červená fáze kultivace

Cyanotech - Hawai

Dunaliella Dunaliella (Chlorophyceae) má vejčité buňky (na bázi širší, v apikální části užší) 2-8 m x 5-15 m s dvěma stejně dlouhými bičíky. Velikost a tvar buněk jsou ovlivněny podmínkami vnějšího prostředí.. The orange color of Laguna Colorada is due to a type of micro-algae (Dunaliella salina) zdroj beta-karotenu

Halotolerance Dunaliella preferuje vodní prostředí se salinitou větší než 2M (10 %). Typicky lze jednodruhové kultury Dunaliella nalézt v hypersalinních jezerech jako je Mrtvé Moře (Israel), Great Salt Lake (Utah, USA), Pink Lake (Austrálie). Dosud nebyl zjištěn žádný eukaryontní organismus s vyšší halotolerancí. Pink Lake (západní Austrálie) hypersalinní jezero s Halobacterium

Glycerolový cyklus Calvinův cyklus glykolýza

Extenzivní kultivace The large open ponds used for the culture of Dunaliella salina at Hutt Lagoon, Western Australia, by Congnis Nutrition and Health. The largest ponds are about 250 ha in area. Sea salt salinas with halobacteria and Dunaliella, San Francisco Bay, California, 1999

Biopaliva z řas alternativa fosilním palivům řasy nezabírají zemědělskou půdu některé řasy lze pěstovat na mořské nebo odpadní vodě řasy mají vysokou růstovou rychlost biodiesel metan etanol, butanol rostlinný olej = crude vegetable oil

Botryococcus braunii

Botryococcus Vodní květ koloniální zelená řasa (Trebouxiophyceae), velikost kolonií 30µm 2mm. Typická organizace kolonií. Buňky usazeny uvnitř pohárků matrix, která je inpregnovaná lipidy (až 85% sušiny) z toho uhlovodíky tvoří (až 35 %), součástí olejových břidlic - Ordovik.

Výroba paliva z Botryococcus braunii -botryococceny (izoprenoidy) chemická přeměna na palivo krakování = pyrolýza dlouhé uhlovodíky + organické molekuly (kerogeny) jsou štěpeny na prekurzory (C-C vazba)

Akumulace lipidů v buňkách řas a produkce bionafty Některé rozsivky (např. Amphora, Navicula, Nitzschia) přeměňují značnou část fixovaného C na lipidy (až 72 % sušiny) Produkce lipidů může zvýšena pokud jsou řasy vystaveny stresu (nedostatek N; příp. kombinace nedostatku N a Si u rozsivek 2-3násobné zvýšení obsahu lipidů). Další pokusy byly dělány na Isochrysis (Haptophyta=Primnesiophyta). Produkce lipidů ve venkovní velkoplošné kultivaci představovala 6 g. m -2. d -1. Pokus probíhal 45 dní. Pokud by bylo možné udržet produkci celý rok, výtěžek by představoval 21 tun. ha -1. rok -1. Amphora Isochrysis Navicula

Produkce biopaliv z rostlinných olejů - transesterifikace biopaliva methylestery MK ethylestery MK = biodiesel (typicky produkován z rostlinných olejů)

Biomethanizace - metan anaerobní rozklad biomasy pomocí methanogenních bakterií Pokusy byly prováděny jak s makro-, tak s mikrořasami (např. Arthrospira maxima, Phaeodactylum tricornutum). Řasy většinou poskytovaly vyšší výtěžek methanu než cévnaté rostliny. 47-65 % dostupného C bylo přeměněno na metan. Arthrospira maxima

Přímá produkce energeticky bohatých látek Etanol z glycerolu Za optimálních růstových podmínek může halofytní zelený bičíkovec Dunaliella vyprodukovat až 8 g glycerolu. m -2. d -1. Glycerol jako takový nepředstavuje vhodné kapalné palivo. (teplo získané spálením 1 g glycerolu je 4,3 kcal, spálením 1 g benzínu získáme 11,4 kcal). Glycerol může být přeměněn na energetičtější palivo bakteriální fermentací (Bacillus sp.) Paliva vzniklá fermentací mají vyšší obsah energie (etanol 7,1 kcal. g 1 ). Alganol Dunaliella

Solazyme Part of was a test, in collaboration with the U.S Navy, which placed 100% algae fuel into 300- meter Maersk container vessel. This 100% algae fuel was used in a test to sail from Northern Europe to Indonesia. This voyage was highly successful. Using 300 tons of algae based fuel, these carriers made the one month voyage US Navy successfully demonstrated Solazyme s 100% algal-derived jet fuel, Solajet(R) HRJ-5, in an MH-60S Seahawk helicopter test flight in a 50/50 blend with petroleum-derived jet fuel. This is the first defense aircraft in history to fly on algae fuel.

Nanotechnologie Losic et al. (2009); Pérez-Cabero et al. (2008)

Bio-Fuel Growing Eco Pods Rejuvenate Stalled Boston Project