[发明专利]真菌结构体的生产方法无效
申请号: | 201180066101.3 | 申请日: | 2011-11-28 |
公开(公告)号: | CN103547668A | 公开(公告)日: | 2014-01-29 |
发明(设计)人: | 菲利普.G.罗斯 | 申请(专利权)人: | 菲利普.G.罗斯 |
主分类号: | C12N1/14 | 分类号: | C12N1/14;C12N1/22 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 贾静环 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 真菌 结构 生产 方法 | ||
1.一种生长呈可模制基质形式的有机衍生的建筑材料的方法,该建筑材料广泛用于制造和建筑应用中,该方法包括以下步骤:
a)获得能够支持腐生真菌生长的木质纤维素基培养基;
b)将所述木质纤维素基培养基和水混合以达到水合程度;
c)用真菌接种物接种所述木质纤维素基培养基;
d)留出时间,使所述接种的木质纤维素基培养基定殖到如下程度:所述接种的木质纤维素基培养基转化为真菌菌丝体而没有任何第二生物体通过感染代替该过程;
e)提供容器,在其中发生所述留出步骤并且在其中调节所述容器中的环境条件;
f)将所述真菌菌丝体放置到模具中使得所述真菌菌丝体形成真菌模制成形体;
g)向所述木质纤维素基培养基施加至少100PSI的第一压缩压力;
h)降低所述第一压缩压力到至少1/4;
i)在所述放置步骤之后,从所述模具中移出所述真菌模制成形体;以及
j)在给定温度下干燥所述真菌模制成形体给定的时间期间。
2.根据权利要求1的方法,其中,所述容器在温度为55华氏度~90华氏度的生长室中。
3.根据权利要求1的方法,其中,所述容器包括允许气体交换同时防止细菌和微生物通过的柔性透气过滤膜或柔性透气过滤膜块。
4.根据权利要求1的方法,其中,所述环境条件通过在所述容器和所述容器外的环境之间提供可调节的关系来进行调节。
5.根据权利要求1的方法,进一步包括以相互邻面接触的方式放置多个真菌模制成形体,其中,多个真菌模制成形体的每一个各自包括菌丝体的外表面,以及其中每一个所述外表面与其他融合以形成有机结合。
6.根据权利要求1的方法,其中,所述水合程度为33%~66%。
7.根据权利要求1的方法,其中,所述干燥步骤还包括使所述真菌模制成形体脱水,以使得所述真菌模制成形体的水重量为所述真菌模制成形体总重量的15%以下。
8.根据权利要求1的方法,其中,所述干燥步骤使所述真菌接种物为生物惰性。
9.根据权利要求1的方法,其中,所述真菌接种物是丝状真菌的压缩形式。
10.根据权利要求1的方法,其中,真菌接种物选自以下真菌菌种组成的组:灵芝(Ganoderma lucidem)、松杉灵芝(Ganoderma tsugae)、Ganoderma oregonense、木蹄层孔菌(Fomes fomentarius)、变色栓菌(Trametes versicolor)和桦剥管菌(Piptoporous betulinus)。
11.根据权利要求1的方法,进一步包括对所述木质纤维素基培养基进行巴氏杀菌一段时间的步骤,所述巴氏杀菌步骤在所述混合步骤终止后终止。
12.根据权利要求1的方法,其中,木质纤维素基培养基与材料结合以改变真菌菌丝体和木质纤维素基培养基的品质和属性,其中,该材料选自下列材料组成的组:二氧化硅、珍珠岩、甲基纤维素、甘油和琼脂糖。
13.根据权利要求1的方法,其中,真菌菌丝体与第二材料结合,以在模制真菌成形体内部或其表面上进一步构建结构连接、机械加固和界面连接。
14.根据权利要求1的方法,进一步包括粉碎所述真菌模制成形体形成大量的片。
15.根据权利要求14的方法,进一步包括以下步骤:
向所述大量的片施加至少100PSI的第二压缩压力;以及
释放施加到所述大量的片的所述第二压缩压力。
16.根据权利要求1的方法,进一步包括:
向所述真菌模制成形体施加应力压力,使得在所述真菌模制成形体中形成裂缝;以及
释放所述应力压力,使得所述真菌菌丝体能够生长进入所述真菌模制成形体中的所述裂缝中。
17.根据权利要求1的方法,进一步包括以下步骤:
在从所述模具中移出后,向所述真菌模制成形体施加至少100PSI的第二压缩压力;以及
释放施加到所述真菌模制成形体的所述第二压缩压力。
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