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Method Article
Integration of microalgal cultivation with industrial flue gas will ultimately introduce heavy metals and other inorganic compounds into the growth media. This study presents a procedure used to determine the end fate and impact of heavy metals and inorganic contaminants on the growth of Nannochloropsis salina grown in photobioreactors.
再生可能燃料の需要の増加は、微細藻類などの代替原料の実現可能性を調査する研究者を持っています。固有の利点は、高電位収量、廃棄物の流れと非耕地と統合の使用を含みます。大規模な微細藻類の生産システムの栄養要件は、排煙や排水からの栄養分からの二酸化炭素などの産業廃棄物の資源、と栽培システムの結合が必要になります。これらの廃棄物中に存在する無機汚染物質は潜在的にマイナスの生産性に影響を与え、最終用途を制限する微細藻類バイオマスに生物蓄積につながることができます。この研究は、影響の実験的評価とNannochloropsis·サリナの成長の14無機汚染物質(として、カドミウム、コバルト、クロム、銅、水銀、マンガン、ニッケル、Pb、SbおよびSeの、Snを、VおよびZn)の運命に焦点を当てて。微細藻類は、成長mはpH7で984マイクロモルメートル-2秒で照明光バイオリアクターで栽培-1維持しましたEDIA商業石炭排煙システムに見られる組成に基づいて予想されるレベルで無機汚染物質で汚染。バイオマスおよび7日間の成長期間の終了時に培地中に存在する汚染物質は分析的に、水銀のためと同様に、カドミウム、コバルト、クロム、銅、マンガン、ニッケルのための誘導結合プラズマ質量分析法を通して冷蒸気原子吸光分析法を介して定量化しましたPb、SbおよびSeの、錫、VおよびZn。結果はNを示しますサリナは、これらの汚染物質の導入yieldwithバイオマスにおける統計減少した多金属環境に敏感株です。ここで紹介する技術は、藻類の成長を定量化し、無機汚染物質の運命を決定するための適切です。
伝統的な地上の作物に比べて微細藻類は、固有の高い太陽光変換効率1,2に起因する高いバイオマスおよび脂質収率を達成することが示されています。高い生産速度での微細藻類の培養は、外部の炭素源を含む様々な栄養素の供給を必要とします。これは、大規模な成長設備は、生産コストを最小限に抑えると同時に、環境の改善を提供するために、このような産業煙道ガスなどの産業廃棄物の流れと統合されることが期待されます。産業廃棄物の炭素は、気体の二酸化炭素の形で、典型的には負微細藻類の生産に影響を与える可能性があり、汚染物質を含有することができます。具体的には、石炭から誘導された煙道ガスは、以下を含む様々な汚染物質を持っているが、燃焼生成物の水と二酸化炭素、ならびに硫黄および窒素、細塵、ダイオキシン類およびフランなどの有機汚染物質の酸化物、及び無機詐欺に限定されるものではありません重金属など汚染物。微細藻類の生産性の重金属として知られているそれらのいくつかと無機物を含むこれらの汚染物質の大部分の影響が検討されていません。これらの要素のいくつかは、しかし、より高い濃度で、それらは細胞機能不全および死3を生成することができ、適切な濃度での栄養素であることができます。
産業煙道ガスと微細藻類の統合直接増殖培地中に無機汚染物質を導入する可能性を有します。石炭ベースの煙道ガスは低に、種々の濃度の無機元素( 例えば、として、カドミウム、コバルト、クロム、銅、水銀、マンガン、ニッケル、Pb、SbおよびSeの、Snを、VおよびZn)の様々なそのうちのいくつかを持っています濃度は、微細藻類の成長のための栄養素を表します。無機汚染物質は、微細藻類に特異的に結合すると、さらに栄養輸送体を介して内部的に吸着され、高い親和性を有します。一部の無機汚染物質( すなわち、コバルト、銅、亜鉛およびMn)が関与する酵素の一部を形成する栄養素であります光合成、呼吸およびその他の機能3,4中のd。しかし、過剰の金属及びメタロイドに毒性であり得ます。このような鉛、カドミウム、錫、Sbを、セレン、As及び水銀のような他の要素は、任意の濃度で細胞機能をサポートし、負培養増殖3,5,6に影響を与える可能性があり、非栄養素の金属を表すことが知られていません。これらの汚染物質のいずれかの存在は、微細藻類の細胞機能に対する負の効果をもたらす可能性を有します。さらに、微細藻類で複数の金属の相互作用は、成長動力学を複雑にし、成長に影響を与える可能性を有します。
大規模な経済学は、直接栽培システム7-19の生産にリンクされています。それは質量の99.9と99.4%で、それぞれ20を表すようにまた、オープン軌道池(ORP)またはフォトバイオリアクターのいずれかのための微細藻類の成長システム(PBR)中の培地のリサイクルは重要です。メディア中の無機汚染物質の存在は、最終的にMが制限される可能性がicroalgaeの生産性とによる汚染物質の蓄積へのメディアの再利用。この研究は、実験的に微細藻類培養システムの統合から期待される濃度で、14無機汚染物質(AS、カドミウム、コバルト、クロム、銅、水銀、マンガン、ニッケル、Pb、SbおよびSeの、錫、VおよびZn)の影響を決定しました石炭は、Nの生産性に、煙道ガスを導出してサリナは空輸PBRSで増殖させました。本研究で用いた汚染物質は、石炭ベースの煙道ガスが、一般廃棄物系の煙道ガス、バイオソリッドベースの煙道ガス、都市下水、生成水、減損地下水や海水21-23に存在しないことが示されています。この研究で使用した濃度は、微細藻類の成長システムは、商用PBRシステム20において実証取り込み効率で石炭ベースのCO 2源と統合された場合に予想されるものに基づいています。重金属や無機汚染物質の濃度を支援する詳細な計算はNapanに提示されていますら 24の分析技術は、バイオマス、メディア環境における金属の大部分の分布を把握するために使用されました。提示される方法は、無機汚染物質のストレスとそのエンド運命の定量化の下で微細藻類の生産能力の評価を可能にしました。
1.成長システム
図1.微細藻類の成長システム。(A)空気ロートメーター、(B)CO 2ロートメーター、ソレノイドと(C)pHコントローラー、(D)データロガー、(E)、インラインエアフィルタ、(F)の空気分配ヘッダ、 (G)蛍光灯バンク、(H)は、pHメーター、(I)は、冷却システム、(J)水浴、(K)熱電対線、(L)エアリフトフォトバイオリアクター、(M)ヒーター、(N)ウォークインヒュームフード(O)ベント、(P)空気送達毛細管、(Q)、エアフィルタ(R)サンプリングチューブ、(S)PBRシリコーン蓋、及び(T)シリコーン蓋のpHウェル。 この図の拡大版を表示するには、こちらをクリックしてください。
2.ラボウェアの準備
3. N.サリナミディアム準備
コンポーネント | 追加する量(g) | 最終濃度(G / L) |
H 3 BO 3 | 0.900 | 0.900 |
のNa 2のMoO 4·2H 2 O | 0.012 | 0.012 |
のMnCl 2·4H 2 O | 0.300 | 0.300 |
のZnSO 4·7H 2 O | 0.060 | 0.060 |
のCuSO 4·5H 2 O | 0.020 | 0.020 |
表1:ソリューションのレシピ数量は、濃縮液の1リットルの製造に必要な量です。
ビタミン | 量(mg)を | 最終体積(mL)を | 最終ビタミン濃度(mg / Lで) |
ビオチン | 12.22 | 500 | 24.43 |
ビタミンB12 | 13.50 | 100 | 135.00 |
チアミン塩酸塩 | 977.63 | 500 | 1,955.27 |
表2:ビタミン溶液レシピ数量が濃縮されたソルの調製に必要な量です。る。
コンポーネント | 量を培地に追加します | ユニット |
塩化ナトリウム | 350.00 | G |
のCaCl 2·2H 2 O | 3.00 | G |
塩化カリウム | 9.60 | G |
のNa 2のSiO 3·9H 2 O | 1.14 | G |
硫酸マグネシウム·7H 2 O | 29.60 | G |
KNO 3 | 20.40 | G |
KH 2 PO 4 | 1.36 | G |
第二鉄アンモニウム、クエン酸 | 0.10 | G |
溶液A | 20.00 | ミリリットル |
ビオチン溶液* | 818.00 | μL |
ビタミンB12·ソリューション* | 296.20 | μL |
チアミン塩酸塩溶液* | 521.60 | μL |
*冷却オートクレーブしたメディアに追加 |
表3:N.サリナ媒体レシピ。数量は、栄養豊富な培地を20 Lの製造に必要な量です。
4.無機汚染物質原料調製
検体 | 塩源 | (L)を調製するための株式の巻 | 塩をフラスコに追加します60; (MG塩) | 検体濃度が培養物に添加濃度(mg検体/ L) |
として | NaAsO 2 | 0.1 | 14.8 | 7.74E-02 |
CD | のCdCl 2 | 0.5 | 13.5 | 1.50E-02 |
共同 | のCoCl 2·6H 2 O | 0.5 | 34.7 | 1.56E-02 |
クロム | のNa 2の Cr 2 O 7·2H 2 O | 0.1 | 40.6 | 1.29E-01 |
銅 | のCuCl 2·2H 2 O | 0.1 | 38.3 | 1.30E-01 |
HG | のHgCl 2 | 1.0 | 14.6 | 9.80E-03 |
マンガン | のMnCl 2·4H 2 O | 0.1 | 58.8 | 1.49E-01 |
ニッケル | のNiCl 2·6H 2 O | 0.1 | 112.0 | 2.51E-01 |
鉛 | にPbCl 2 | 0.5 | 39.9 | 5.41E-02 |
SB | のSb 2 O 3 | 0.5 | 26.7 | 4.06E-02 |
SE | のNa 2のSeO 3 | 0.5 | 11.8 | 9.80E-03 |
のSn | のSnCl 2·2H 2 O | 0.5 | 3.9 | 3.76E-03 |
V | V 2 O 5 | 0.1 | 22.2 | 1.13E-01 |
亜鉛 | のZnCl 2 | 0.1 | 99.9 | 4.36E-01 |
表4:1.1 LのPBR媒体にこの濃縮ストックの1ミリリットルの濃縮無機汚染物質の原料調製添加は、最後の列に示した最終濃度を生成します。
5. N.サリナ接種生産
6.実験炉
サンプルの消化支援7.電子レンジ
バイオマス試料の消化は、ICP-MS分析のための前処理工程として必要とされます。
注:これらの手順は、制御された圧力リリーフで密閉容器のマイクロ波分解システムを使用しています。 (注意:高圧力は、酸消化中に開発消化容器と盾の物理的な整合性を検査し、すべての使用前にマイクロ波分解容器の蓋の形を変えます)。
ステップ | すすぎバイアル | サンプル消化 | ||||
温度(°C) | 時間(分) | マックス。電力(W) | 温度(°C) | 時間(分) | マックス。電力(W) | |
1 | 190 RT | 25 | 千 | 180 RT | 15 | 千 |
2 | 190 | 10 | 千 | 180 | 15 | 千 |
排気 | - | 20 | - | - | 20 | - |
表5:マイクロ波分解プログラムで使用されるパラメータ。
8.品質管理(QC)サンプル
注:実験試料から得られた結果の信頼性を確保するために、QCサンプルを分析します。
誘導結合プラズマ質量分析法による定量9.(ICPMS)
パラメーター | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 |
購入標準を添加する(ミリリットル) | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
追加されるレベル7(ミリリットル) | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | - |
最終容量*(ミリリットル) | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 |
最終濃度(μg/ Lが) | |||||||
75として、 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
111カドミウム | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 |
59共同 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | 500.0 |
52のCr | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
63銅 | 0.0 | 5.0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 125.0 | 250.0 |
55のMn | 0.0 | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 30.0 | 75.0 | 150.0 |
60ニッケル | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 80.0 | 200.0 | 400.0 |
208鉛 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 |
121のSb | 0.0 | 12.0 | 30.0 | 60.0 | 120.0 | 300.0 | 600.0 |
51 V | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | 500.0 |
66のZn | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | 200.0 |
*ステップ8.1で調製した溶液を添加することによって、このボリュームを実現 |
表6:キャリブレーション標準の濃度レベル1〜7。
パラメータ | 価値観 |
内部標準 | 72のGe、115で |
RF電力 | 1,500 W |
プラズマガス流量 | 14.98 |
ネブライザーガス流量 | 1.1リットル/分(キャリアおよび希釈ガスを組み合わせ - 0.6 + 0.5 L /分) |
サンプリングコーン | Xレンズ用のニッケル |
スキマーコーン | ニッケル |
サンプル取り込み速度 | 0.3 RPS |
噴霧器ポンプ | 0.1 RPS |
S / Cの温度 | 2°C |
スキャン条件 | 時間を1秒、複製3の数をドウェル |
H 2ガス流量 | N / A |
Heガス流 | 4.3ミリリットル/分 |
表7:ICPMS動作条件。
パラメーター | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
追加するL7水銀標準(ミリリットル) | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 20 | 25 |
最終容量*(ミリリットル) | - | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |
最終濃度(μg/ Lが) | 0 | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 12.5 |
*ステップ8.1で調製した溶液を添加することによって、このボリュームを実現 |
表8:水銀校正標準の濃度 6をレベル1。
パラメータ | 価値観 |
キャリアガス | アルゴンを、100ml /分 |
ランプ | 水銀無電極放電ランプ、185ミリアンペア時のセットアップ |
波長 | 253.7 nmの |
スリット | 0.7ナノメートル |
電池温度 | 100°C |
試料容量 | 500μlの |
キャリア | 3%のHCl、9.23ミリリットル/分 |
還元剤 | 10%のSnCl 2、5.31ミリリットル/分 |
測定 | ピーク高さ |
複製を読みます | 3 |
表9:CVAAS運転条件。
バイオマス収量
Nの生産この研究のために使用されるPBR方式でサリナ 8.5±0.19グラム/ Lには1g / L -1の成長-1(N = 12)対照反応器および4.0±0.3グラム/ L -1(N = 12)多金属7日間で汚染。実験は三連の反応器及び複数のバッチ全体で再現可能データを生成した。 図2(a)は、3つの独立したPBRSからのサンプリングに基づいて、非常...
生理食塩水の微細藻類のN.サリナが正常に再現性のある結果と高いバイオマス収率で設計された成長システムに成長させることができます。空輸は、7日間の成長期間にわたって最小の沈降または生物付着とよく混合懸濁培養のために許可された混合します。蛍光灯バンク全体で最小の光の変動も成長に顕著な差が生じていないことが示されています。
研究では、?...
The authors declare that they have no competing financial interests.
The authors would like to acknowledge funding from the National Science Foundation (award # 1335550), Utah Water Research Laboratory, Professor Joan McLean and Tessa Guy for their help during the metal/metalloids analysis. The authors also thank Laura Birkhold for her support with the data collection and Danna Olbright.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Chemicals | |||
Sodium chloride | Fisher Scientific | S271-3 | |
Calcium chloride dihydrate | Fisher Scientific | C79-500 | |
Potassium chloride | Fisher Scientific | P217-500 | |
Sodium meta silicate nonahydrate | Fisher Scientific | S408-500 | |
Magnesium sulfate heptahydrate | Fisher Scientific | M63-500 | |
Potassium nitrate | EMD Chemical | PX1520-5 | |
Potassium phosphate monobasic | Fisher Scientific | P285-500 | |
Ammonium ferric citrate | Fisher Scientific | I72-500 | |
Boric acid | Fisher Scientific | A73-500 | |
Sodium molybdate, dihydrate | EMD Chemical | SX0650-2 | |
Manganese chloride tetrahydrate | Fisher Scientific | M87-500 | |
Zinc sulfate heptahydrate | Fisher Scientific | Z68-500 | |
Cupric sulfate pentahydrate | Fisher Scientific | C489-500 | |
Biotin | Acros Organics | 230090010 | |
Thiamine | Acros Organics | 148990100 | |
Vitamin B12 | Acros Organics | 405920010 | |
Copper (II) chloride dihydrate | Sigma-Aldrich | 221783-100G | Irritant, Dangerous to the Environment |
Lead (II) chloride | Sigma-Aldrich | 268690-250G | Toxic, Dangerous to the Environment |
Sodium dichromate dihydrate | Sigma-Aldrich | 398063-100G | Oxidizing, Highly Toxic, Dangerous to the Environment |
Cobalt (II) chloride hexahydrate | Sigma-Aldrich | 255599-100G | Toxic, Dangerous to the Environment |
Nickel (II) chloride hexahydrate | Sigma-Aldrich | 223387-500G | Toxic, Dangerous to the Environment |
Sodium (meta) arsenite | Sigma-Aldrich | 71287 | Toxic, Dangerous to the Environment |
Cadmium chloride | Sigma-Aldrich | 202908-10G | Highly Toxic, Dangerous to the Environment |
Mercury (II) chloride | Sigma-Aldrich | 215465-100G | Toxic, Dangerous to the Environment |
Tin (II) chloride dihydrate | Fisher Scientific | T142-500 | Corrosive. Suitable for Hg analysis. Very hazardous. |
Manganese chloride tetrahydrate | Fisher Scientific | M87-500 | |
Vanadium (V) oxide | Acros Organics | 206422500 | Dangerous to the Environment |
Carbon dioxide | Air Liquide | I2301S-1 | Compressed |
Hydrogen peroxide | H325-500 | Fisher Scientific | 30% in water |
ICP-MS standard | ICP-MS-6020 | High Purity Standards | |
Mercury standard | CGHG1-1 | Inorganic Ventures | 1000±6 µg/mL in 5% nitric acid |
Argon | Air Liquide | Compressed | |
Helium | Air Liquide | Compressed, ultra high purity | |
Hydrogen | Air Liquide | Compressed, ultra high purity | |
Nitric acid | Fisher Scientific | A509-P212 | 67-70% nitric acid, trace metal grade. Caution: manipulate under fume hood. |
Hydrochloric acid | Fisher Scientific | A508-P212 | 35% hydrochloric acid, trace metal grade. Caution: manipulate under fume hood. |
Equipment | |||
Scientific prevacuum sterilizer | Steris | 31626A | SV-120 |
Centrifuge | Thermo Fisher | 46910 | RC-6 Plus |
Spectrophotometer | Shimadzu | 1867 | UV-1800 |
pH controller | Hanna | BL981411 | X4 |
Rotometer, X5 | Dwyer | RMA-151-SSV | T31Y |
Rotometer, X5 | Dwyer | RMA-26-SSV | T35Y |
Water bath circulator | Fisher Scientific | 13-873-45A | |
Compact chiller | VWR | 13270-120 | |
Freeze dryer | Labconco | 7752020 | |
Stir plate | Fisher Scientific | 11-100-49S | |
pH lab electrode | Phidgets Inc | 3550 | |
Inductively coupled plasma mass spectrometer | Agilent Technologies | 7700 Series ICP-MS | Attached to autosampler CETAC ASX-520 |
FIAS 100 | Perkin Elmer Instruments | B0506520 | |
Atomic absorption spectrometer | Perkin Elmer Instruments | AAnalyst 800 | |
Cell heater (quartz) | Perkin Elmer Instruments | B3120397 | |
Microwave | Milestone | Programmable, maximum power 1,200 W | |
Microwave rotor | Milestone | Rotor with 24-75 ml Teflon vessels for closed-vessel microwave assisted digestion. | |
Materials | |||
0.2 μm syringe filter | Whatman | 6713-0425 | |
0.2 μm syringe filter | Whatman | 6713-1650 | |
0.45 μm syringe filter | Thermo Fisher | F2500-3 | |
Polystyrene tubes | Evergreen | 222-2094-050 | 17 x 100 mm w/cap, 16 ml, polysteryne |
Octogonal magnetic stir bars | Fisher scientific | 14-513-60 | Magnets encased in PTFE fluoropolymer |
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