С понедельника начнется эксперимент по сравнению 4 популярных питательных сред.
1. Тамия. Классический вариант для хлореллы. У нас приготовлен вариант рецепта коллекции ИФР.
Примечательна отстутствием кальция.
2. Болд. Наиболее сбалансированный состав. Источник азота в изначальном рецепте - NaNO3.
3. Болд с мочевиной. Вместо нитрата источник азота - мочевина. Замена немного ускоряет рост хлореллы и накопление липидов, но главное позволяет значительно сэкономить и уменьшить количество натрия в среде. Единственный минус - мочевину нельзя нагревать.
4. МС 0 (среда Мурасиге Скуга). Классический вариант для выращивания растений in vitro, но для водорослей обычно не применяется. Мы проверим как хлорелла растет на ней. 0 означает, что в среду не добавлена сахароза, также для хлореллы мы не стали добавлять витамины.
1. Тамия. Классический вариант для хлореллы. У нас приготовлен вариант рецепта коллекции ИФР.
Примечательна отстутствием кальция.
2. Болд. Наиболее сбалансированный состав. Источник азота в изначальном рецепте - NaNO3.
3. Болд с мочевиной. Вместо нитрата источник азота - мочевина. Замена немного ускоряет рост хлореллы и накопление липидов, но главное позволяет значительно сэкономить и уменьшить количество натрия в среде. Единственный минус - мочевину нельзя нагревать.
4. МС 0 (среда Мурасиге Скуга). Классический вариант для выращивания растений in vitro, но для водорослей обычно не применяется. Мы проверим как хлорелла растет на ней. 0 означает, что в среду не добавлена сахароза, также для хлореллы мы не стали добавлять витамины.
👍3❤1🔥1
Хлорелла подавляет рост бактерий и других водорослей.
Хлореллин эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также цианобактерий и других водорослей.
Хлорелла помогает бороться с фитопатогенной микрофлорой и повышает сопротивляемость растений.
Поэтому у нас хлорелла растет в открытой колбе на подоконнике.
Хлореллин эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также цианобактерий и других водорослей.
Хлорелла помогает бороться с фитопатогенной микрофлорой и повышает сопротивляемость растений.
Поэтому у нас хлорелла растет в открытой колбе на подоконнике.
❤3🔥3👍2
В будущем планируется выращивать хлореллу в фотобиореакторе собственного производства. Это позволит выйти на максимально возможную продуктивность.
Свойства:
Автоматика и логгирование
Биореактор не требует контроля человека в процессе работы и пишет подробный журнал манипуляций и показаний датчиков.
Турбидостат
Поддержание плотности культуры, соответствующей концу экспоненциальной фазы. Измерение плотности люксометром, подача среды и откачка суспезии точными насосами.
Подача CO2 по pH
Обеспечение постоянной слабокислой среды с оптимальным для фотосинтеза количеством углекислого газа.
Термостат
Охлаждение путем обдува воздухом и нагрев от обогревателя.
Контроль кислорода
В ночное время хлорелла начинает потреблять кислород что обнаруживается OD датчиком. Это говорит об окончании темновой фазы фотосинтеза и перехода к дыханию. В этот момент может быть включена слабая подстветка для предотвращения анаэробных процессов. Это позволяет поднять плотность культуры.
Контроль освещения.
При низких плотностях культуры яркость светильника ниже для предотвращения стресса и экономии электроэнергии. Спектр можно настроить для смещения метаболизма в сторону белков, жиров или углеводов и образования разных вторичных метаболитов.
Управление через дисплей или IoT-сервер
Устройство настраивается энкодером и управляется удаленно по протоколу MQTT.
Модульность
Система может устанавливаться в разные ёмкости от лабораторных пластиковых контейнеров до промышленных прудов и теплиц.
Свойства:
Автоматика и логгирование
Биореактор не требует контроля человека в процессе работы и пишет подробный журнал манипуляций и показаний датчиков.
Турбидостат
Поддержание плотности культуры, соответствующей концу экспоненциальной фазы. Измерение плотности люксометром, подача среды и откачка суспезии точными насосами.
Подача CO2 по pH
Обеспечение постоянной слабокислой среды с оптимальным для фотосинтеза количеством углекислого газа.
Термостат
Охлаждение путем обдува воздухом и нагрев от обогревателя.
Контроль кислорода
В ночное время хлорелла начинает потреблять кислород что обнаруживается OD датчиком. Это говорит об окончании темновой фазы фотосинтеза и перехода к дыханию. В этот момент может быть включена слабая подстветка для предотвращения анаэробных процессов. Это позволяет поднять плотность культуры.
Контроль освещения.
При низких плотностях культуры яркость светильника ниже для предотвращения стресса и экономии электроэнергии. Спектр можно настроить для смещения метаболизма в сторону белков, жиров или углеводов и образования разных вторичных метаболитов.
Управление через дисплей или IoT-сервер
Устройство настраивается энкодером и управляется удаленно по протоколу MQTT.
Модульность
Система может устанавливаться в разные ёмкости от лабораторных пластиковых контейнеров до промышленных прудов и теплиц.
❤3
Для достижения цели необходимо:
1. Написать код контроллера и сервера.
2. Разработать схему подключения электроники.
3. Создать 3д модели механических частей.
4. Отладить и откалибровать систему на опытной установке
1. Написать код контроллера и сервера.
2. Разработать схему подключения электроники.
3. Создать 3д модели механических частей.
4. Отладить и откалибровать систему на опытной установке
❤3
Клод гораздо лучше дипсика, но он за один запрос потратил целых 40 рублей, поэтому пока пользуемся дипсиком.
🤯2
В каждую банку с 250 мл среды внесли по 20 мл культуры.
Для подсчёта использовали камеру Горяева и вносили на неё стартовую культуру без разведения.
Для подсчёта использовали камеру Горяева и вносили на неё стартовую культуру без разведения.
Формула подсчёта клеток в камере Горяева:
N = (a * 1000 * K) / (h * S),
где:
N - число клеток в мл
a - среднее количество клеток в большом квадрате сетки
1000 - пересчёт из мкл в мл
K - разведение исходной суспензии
h - глубина камеры (мм)
S - площадь большого квадрата (мм2)
В нашей схеме a = СУММА/20; K = 1
Параметры стандартной камеры Горяева: h = 0,1 мм; S = 0,2*0,2 мм
Подставляем:
N = (СУММ / 20 * 1000 * 1) / (0,1 * 0,2*0,2)
Формула для нашей схемы:
N = СУММ * 12 500
Плотность стартовой культуры:
28,7 млн кл/мл
Начальная плотность культуры:
2,1259 млн кл/мл
N = (a * 1000 * K) / (h * S),
где:
N - число клеток в мл
a - среднее количество клеток в большом квадрате сетки
1000 - пересчёт из мкл в мл
K - разведение исходной суспензии
h - глубина камеры (мм)
S - площадь большого квадрата (мм2)
В нашей схеме a = СУММА/20; K = 1
Параметры стандартной камеры Горяева: h = 0,1 мм; S = 0,2*0,2 мм
Подставляем:
N = (СУММ / 20 * 1000 * 1) / (0,1 * 0,2*0,2)
Формула для нашей схемы:
N = СУММ * 12 500
Плотность стартовой культуры:
28,7 млн кл/мл
Начальная плотность культуры:
2,1259 млн кл/мл
❤2
