Способ определения концентрации сухой биомассы во взвесях одноклеточных зеленых водорослей

 

Изобретение относится к гидробиологии и может быть использовано при изучении динамики роста одноклеточных зеленых водорослей. Цель изобретения - ускорение и упрощение способа определения. Способ осуществляют путем измерения оптической плотности взвеси на длине волны 680 нм, определения смещения максимума ослабления света взвесью относительно длины волны 680 нм и вычисления концентрации биомассы по формуле С D I0 ;k . 1 (а + Ьдт) , где С - концентрация биомассы, г/м ; D - оптическая плотность взвеси k - удельное поглощение хлорофилла на длине волны 680 нм, 1 - рабочая длина кюветы спектрофотометра, см; а, b - коэффициенты пропорциональности (определяются экспериментально ) ; Ci « . - величина смещения максимума, нм. (Л с :о СП 4 4;

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1. (19) (11) (5D4 С 12 3 00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

jQEGQ!QSHAH

1 11

).1БД:,.1 О ГЕ1- А

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3880291/31-13 (22) 27, 02. 85 (46) 07.06.87. Бюль Ó 21 (71) Институт биофизики СО АН СССР (72) Ф.Я.Сидько А.Д.Апонасенко, Н.А.Франк, А.Ф.Сидько, Л.А.Шур и В.А.Васильев (53) 66.098 (088.8) (56) Методы физиолого-биохимического исследования водорослей в гидробиологической практике. Киев, Наукова думка, 1975 с.39-40.

Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. т.1. Л., Наука, 1969, с.317.

Непрерывное управление культивированием микроорганизмов. M., Наука, 1967э. с.63-.64. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОЙ БИОМАССЫ ВО ВЗВЕСЯХ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (57) Изобретение относится к гидробиологии и может быть использовано при изучении динамики роста одноклеточных зеленых водорослей. Цель изобретения — ускорение и упрощение способа определения. Способ осуществляют путем измерения оптической плотности взвеси на длине волны

680 нм, определения смещения максимума ослабления света взвесью относительно длины волны 680 нм и вычисления концентрации биомассы по формуле С = D 10;k ° 1 (а + ЬаЪ), где

С вЂ” концентрация биомассы, г/м

3, D — оптическая плотность взвеси kудельное поглощение хлорофилла на длине волны 680 нм, см /мг; 1. - ра2 бочая длина кюветы спектрофотометра, см; а, b — коэффициенты пропорциональности (определяются экспериментально); и 9 . — величина смещения максимума, нм.

5474

Кюветы помещают в кюветное отделение дифференциального спектрофотометра ДСФГ вплотную к окнам фотопри- емника (интегрирующей сферы). в рабочий канал — кювету со взвесью, в канал сравнения — с фипьтратом и записывают спектр поглощения света взвесью. Затем в окна фотоприемника вставляют диафрагмы диаметром 4 мм, 10 помещают кюветы от фотоприемника на расстоянии 530 мм (при этом апертурный угол будет меньше 0 5 ) и записывают спектр ослабления света взвесью. Иэ спектра поглощения ortpeделяют оптическую плотность взвеси на длине волны 680 нм. В данном случае эта величина равна 1,788 10

Из спектра ослабления определяют положение красноволнового максимума (в данном случае 695 нм) и величину смещения: Ь9 = 15 нм.

Иэ предварительных экспериментов известно, что а = 0,0098, b

= 0,00125, k = 65 см /мг.

Тогда концентрация сухой биомассы С = 9,63 г/м

D 10

k ° 1 ° gà + Ьь ) где С - концентрация биомассы, г/м; 20

$.

D - оптическая плотность взвеси на длине волны 680 нм;

k « удельное поглощение хлорофилла на длине волны 680 нм, см /мг;

1 - рабочая длина кюветы спектрофотометра, см; а,Ь вЂ” коэффициенты пропорциональности (определяются экспериментально); 30

ЬЪ вЂ” величина смещения максимума ослабления света вэвесью,нм, Использование способа позволяет ускорить анализ в 12-18 раэ за счет исключения операций взвешивания и 35 сушки.

П р и и е р. В одну из кювет спектрофотометра ДСФГ вносят взвесь

xaopennû, в другую — фильтрат этой взвеси, не содержащий клеток водорос- 40 ли. Рабочая длина кювет одинаковая—

1 см.

Составитель Е.Фетисов, Техред А.Кравчук Корректор А.Зимокосов

Рецактор Н.Егорова

Заказ 2316/26

Тираж 499 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое прецприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

1 131

Изобретение относится к гидробиологии и может быть использовано при изучении динамики роста одноклеточ-. ных зеленых водорослей.

Целью изобретения является ускорение и упрощение способа определеиияф

Способ осуществляют следующим образом»

Измеряют оптическую плотность взвеси на длине волны 680 нм, затем дпределяют смещение максимума ослабления света взвесью относительно длины волны 680 нм.

Концентрацию биомассы вычисляют по формуле

Формула изобретения

Способ определения концентрации сухой биомассы во вэвесях одноклеточных зеленых водорослей, предусматривающий измерение оптической плотности взвеси на длине волны 680 нм, отличающийся тем, что, с целью ускорения и упрощения способа, дополнительно измеряют смещение максимума ослабления света суспензией водорослей относительно ддины волны 680 нм, а концентрацию биомассы водорослей определяют по соотношению измеренных величин.

Способ определения концентрации сухой биомассы во взвесях одноклеточных зеленых водорослей Способ определения концентрации сухой биомассы во взвесях одноклеточных зеленых водорослей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано в процессч° непрерывного культивирования микроорганизмов

Изобретение относится к способам анализа ферментационных сред и может .быть использовано в микробиологической ,.медицинской и пищевой промыш- .ленности

Изобретение относится к микробиологии , а именно к автоматическому управлению процессами ферментации при производстве антибиотиков, и может быть использовано в медицинской, пищевой и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к способам непрерывного культивирования микро организмов и направлено на увеличение продуктивности ферментера (Ф) по целевому продукту путем повышения степени утилизации питательного субстрата

Изобретение относится к дрожжевой промышленности, а именно к управлению процессом выращивания микроорганизмов , и направлено ни увеличение выхода дрожжей за счет повышения точности управления процессом

Изобретение относится к микробиологии и направлено на повьппение выхода целевого продукта путем регулирования температуры брожения в ферментере

Изобретение относится к микробиологической промьшшенности и может быть использовано при автоматическом управлении процессом выращивания микроорганизмов

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для автоматического управления периодическим процессом выращивания биомассы микроорганизмов и является усовершенствованием изобретения по авт

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов, и может быть использовано при производстве дрожжей хлебопекарных

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано в сельском хозяйстве для управления процессом ферментации органического сырья

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов

Изобретение относится к фармацевтическому и биотехнологическому производству, а также может быть использовано при очистке сточных вод, на производствах с применением процессов сбраживания и ферментации

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к производству хлебопекарных дрожжей
Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано при управлении периодическим воздушно-приточным биотехнологическим процессом в биореакторе

Изобретение относится к биотехнологии, биохимии, технической микробиологии и, в частности, может использоваться для измерения теплопродукции микроорганизмов в исследовательских и лабораторных ферментерах

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при автоматизации процесса культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов

Изобретение относится к области биотехнологии, биохимии и технической микробиологии и может быть использовано в длительных непрерывных и периодических процессах при строгом поддержании массы культуральной жидкости
Наверх