[发明专利]一种利用饵料微藻滤除贝类体内重金属的方法在审
| 申请号: | 201710814236.2 | 申请日: | 2017-09-11 |
| 公开(公告)号: | CN107637550A | 公开(公告)日: | 2018-01-30 |
| 发明(设计)人: | 刘俊稚;葛亚明;穆军;孙静亚 | 申请(专利权)人: | 浙江海洋大学 |
| 主分类号: | A01K61/50 | 分类号: | A01K61/50;A23K50/80;A23K10/18;C12N1/12;C12R1/89 |
| 代理公司: | 杭州浙科专利事务所(普通合伙)33213 | 代理人: | 吴秉中 |
| 地址: | 316100 浙江省舟山市普陀海*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 利用 饵料 微藻滤 贝类 体内 重金属 方法 | ||
技术领域
本发明涉及贝类净化技术领域,具体涉及一种利用饵料微藻滤除贝类体内重金属的方法。
背景技术
微藻是一类在陆地、海洋分布广泛,营养丰富、光合利用度高的自养植物,细胞代谢产生的多糖、蛋白质、色素等,使其在食品、医药、基因工程、液体燃料等领域具有很好的开发前景。藻类个体大小悬殊,其中,只有在显微镜下才能分辨其形态的微小藻类类群被人们称为微藻(microalgae),故此微藻不是一个分类学上的名称。
我国贝类资源丰富,是世界第一大贝类生产和出口国。虽然滤除外部环 境中所含重金属的方法有很多,但在维持贝类正常生命状况下滤除其体内重金属 的方法却较很少。因此,生产实践中迫切需求一种能够有效降低贝类体内重金属 含量的技术方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用饵料微藻滤除贝类体内重金属的方法,本方法操作简单,所需成本低,重金属去除率高,且对贝类的伤害小,对环境不会造成二次污染。
本发明为解决上述技术问题所采取的方案为:一种利用饵料微藻滤除贝类体内重金属的方法,滤除方法为:将贝类从富含重金属的环境转移至清水或海水中,饥饿处理1~2天;将贝类转移至新的清水或海水中,饲喂饵料微藻,静置培养1~8天;后将贝类转移至新的清水或海水中,重复滤除1~3次,本发明的滤除方法利用饵料微藻滤除贝类重金属时无需杀死贝类,具有投资小、操作简便、不会产生二次污染等优点。
作为优选,饵料微藻种类为巴夫藻、小球藻、小新月菱形藻、扁藻、角毛藻、褐指藻和塔胞藻中的一种或多种,所选的微藻藻中为贝类喜食种类,贝类的摄食率高,且饲喂后贝类具有较高的滤水率,可有效提高贝类体内重金属去除率。
作为优选,饵料微藻在水体中的饲喂浓度保持在 /mL,在此浓度下,贝类可摄食过量饵料微藻,增加贝类体内微藻数量,从而提升微藻吸附贝类体内重金属的量,且此浓度下微藻不会过多消耗氧气,避免了贝类因氧气不足而导致死亡的情况。
作为优选,静置培养时水温控制在20~27℃,水体pH值调节至7.2~7.7,此培养条件下贝类的生长效果好,新陈代谢旺盛,最为适合贝类体内的重金属排出。
作为优选,饥饿处理为饲喂贝类正常进食量的68~75%的常规饵料,常规饵料为市场上购买的普通饲料,饥饿处理可使贝类肠胃中沉积物排出,进而增加对饵料微藻的摄食量,饥饿处理后贝类体内细胞处于同一增值相,当摄食了饵料微藻后,可有效吸收微藻的营养物质,且体内细胞易达到吸收满足状态,使更多的饵料微藻可携带重金属从体内被排出,加快重金属去除效率。
作为优选,饵料微藻生产方法为:根据贝类需求选取小球藻、扁藻以及巴夫藻三种微藻藻种;采用光生物反应器加入微藻培养液对所选藻种分别进行藻种培养,获得密度为 个细胞/mL的微藻藻液;按小球藻32~45份、扁藻25~31份、巴夫藻17~22份配制成总密度为 个细胞/mL的饵料复合微藻,本饵料微藻生产方法将多种微藻温和制成复合饵料,不仅营养均衡,贝类摄食后可有效促进生长,且可降低其发病率,还可同时吸附多种重金属,提高贝类体内重金属的去除率,多种重金属的同时去除,减少了去除步骤,节约去除成本。
作为优选,微藻培养液成分及其重量份为:氯化镁0.07~0.13份、碳酸氢钠1~1.3份、泛酸钙0.4~0.6份、壳聚糖0.9~1.3份、次硝酸铋0.001~0.003份、饭麦石粉0.03~0.07份、葡萄糖0.08~0.12份、丙二酸钠0.02~0.07份、硫胺素0.002~0.004份、磷酸二氢钠0.03~0.05份、甘草酸二钾0.01~0.02份、生物素0.3~0.5份,本培养液配方合理,用于培养藻类可显著促进藻类生长繁殖,次硝酸铋和甘草酸二钾的加入可增加藻类细胞膜表面能与金属离子强合的活性位点的数量,从而可有效提高后续重金属的去除率,其作用机理尚不明确,有待进一步研究。
作为优选,藻种培养时培养条件为:培养温度28~36℃,搅拌转速95~123r/min ,通气量64~82L/h,光照强度4500~5600Lx,该条件下藻种细胞不易受到伤害,且生长代谢速率快,该培养条件可有效防止微藻细胞附壁或沉降,且光生物反应器中营养物质分布均匀,且可防止微藻代谢产物局部浓度过高,从而有利于微藻的正常生长代谢,该条件下溶液中CO2浓度和O2浓度适宜,微藻光合作用速率高,微藻细胞壁周围的液膜阻力小,有利于促进微藻的生长。
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