سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی تولید بیودیزل از ریز جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در محیط کشت گیلارد (f/۲) اصلاح شده با عناصر کمیاب

Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 68

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JOAGK-16-3_001

Index date: 26 November 2024

بررسی تولید بیودیزل از ریز جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در محیط کشت گیلارد (f/۲) اصلاح شده با عناصر کمیاب abstract

هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات عناصر کمیاب بر رشد، محتوای روغن، پروفایل اسید های چرب و خواص سوخت بیودیزل جلبک Dunaliella salina انجام شد. مواد و روش ها: سلول های D. salina در محیط کشت گیلارد (f/۲) با شوری ۱۱۷ گرم بر لیتر و با ۱۹ تیمار غذای حاوی درصد های مختلف از عناصر کمیاب (۲۵،، ۵۰ و ۷۵ درصد از غلظت اولیه محیط کشت گیلارد برای هر عنصر) و با ۳ تکرار، رشد کردند. در انتهای آزمایش، وزن خشک، میزان چربی، اسید های چرب و خواص سوخت بیودیزل اندازه گیری شدند. نتایج: وزن خشک جلبک به طور قابل توجهی تحت تاثیر غلظت های عناصر کمیاب قرار گرفت. حداکثر زیست توده جلبک و محتوای چربی در غلظت مس ۷۵ درصد به مقدار۲۳/۹۸ ± ۰۸/۱۴۲۵ میلی گرم بر لیتر و۳۲/۵ ± ۳۷۴ میلی گرم بر زیست توده مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد افزایش چند برابری را نشان داد (۰۵/۰زیست توده جلبک D. salina رشد یافته در تیمار کبالت ۲۵ درصد (عدد ستان بالاتر و اسید های چرب بلند زنجیره غیر اشباع پایین تر)، امکان کشت انبوه آن را برای تولید بیودیزل دارد چراکه با وجود تولید زیست توده کمتر، میزان چربی (۹۲/۱۹۷ میلی گرم بر زیست توده کل) بیشتر از تیمار شاهد (۴۴/۱۹۳ میلی گرم بر زیست توده کل) تولید می کند. حتی زیست توده جلبک D. salina که در معرض کمبود برخی از عناصر کمیاب قرار گرفته بود، توانای رشد به اندازه تیمار شاهد (همانند تیمار های روی، منگنز، کبالت و مولیبدات ۷۵ درصد) و یا بیشتر (تیمار مس ۷۵ درصد با مقدار زیست توده ۰۸/۱۴۲۵ میلی گرم وزن خشک) را نشان داد. پتانسیل استفاده از محیط کشت گیلارد (f/۲) تغیر یافته در بخش عناصر کمیاب می تواند در طول دوره پرورش بدون اینکه میزان زیادی از زیست توده را از دست بدهد (مانند زمانی که از شوک عناصر پر مصرف مانند نیتروژن و فسفر برای تولید چربی استفاده می شود)، مقدار چربی بیشتری را نسبت به تیمار شاهد حاصل کند.

بررسی تولید بیودیزل از ریز جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در محیط کشت گیلارد (f/۲) اصلاح شده با عناصر کمیاب Keywords:

بررسی تولید بیودیزل از ریز جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در محیط کشت گیلارد (f/۲) اصلاح شده با عناصر کمیاب authors

سکینه یگانه

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سعید وحدت

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

منیژه بیابانی اسرمی

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

مهدی نیکو

گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفیت، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Alexova R, Fujii M, Birch D, et al. (۲۰۱۱) Iron ...
Álvarez-Díaz PD, Ruiz J, Arbib Z, et al. (۲۰۱۵) Wastewater ...
AOAC (۲۰۰۵) AOAC official method In, Official Methods of Analysis ...
ASTM ۶۷۵۱ (۲۰۰۲) Standard Specification for Biodiesel Fuel (B۱۰۰) Blend ...
Baptista MS, Vasconcelos MT (۲۰۰۶) Cyanobacteria metal interactions, Requirements toxicity ...
Bumbak F, Cook S, Zachleder V, et al. (۲۰۱۱) Best ...
Burnat M, Diestra E, Esteve I, Solé A (۲۰۰۹) In ...
Chisti Y (۲۰۰۷) Biodiesel from microalgae. Biotechnol Adv ۲۵,۲۹۴–۳۰۶ ...
Dai A (۲۰۱۳) Increasing drought under global warming in observations ...
Demirbas A (۱۹۸۲) Fuel properties & calculation of higher heating ...
Francisco EC, Neves DB, Jacob‐Lopes E, Franco TT (۲۰۱۰) Microalgae ...
Frankel EN (۱۹۹۸) Lipid Oxidation. The Oily Press Dundee UK ...
Gismondi A, Pippo FD, Bruno L, Antonaroli S, Congestri R ...
Glass JB, Axler RP, Chara S, Goldman CR (۲۰۱۲) Molybdenum ...
Glass JB, Wolfe-Simon F, Elser JJ, Anbar AD (۲۰۱۰) Molybdenum-nitrogen ...
Guillard RRL (۱۹۷۳) Division rates In, Stein J R ed ...
Helliwell KE, Lawrence AD, Holzer A, et al. (۲۰۱۶) Cyanobacteria ...
Hirano K, Hara T, Ardianor et al. (۲۰۱۹) Detection of ...
Iyer R (۲۰۱۶) The issue of reducing or removing phospholipids ...
Knothe GH (۲۰۰۷) Some aspects of biodiesel oxidative stability. Fuel ...
Krisnangkura KA (۱۹۸۶) Simple method for estimation of cetane index ...
Lehman JT, Bazzi A, Nosher T, Nriagu JO (۲۰۰۴) Copper ...
Miquel M, Browse J (۱۹۹۲) Arabidopsis mutants deficient in polyunsaturated ...
Mittelbach M (۱۹۹۶) Diesel fuel derived from vegetable oils VI, ...
Nouri H, Moghimi H, Nikbakht RM, et al. (۲۰۱۹) Enhanced ...
Pandey A, Srivastava S, Kumar S (۲۰۱۹) Isolation, screening and ...
Pinzi S, Garcia IL, Lopez-Gimenez FJ, et al. (۲۰۰۹) The ...
Ramos MJ, Fernández CM, Casas A, et al. (۲۰۰۹) Influence ...
Reetu, Yadav K, Vasistha S, et al. (۲۰۲۴) Microalgae as ...
Rodolfi L, Zittelli GC, Bassi N, et al. (۲۰۰۹) Microalgae ...
Rosli SS, Wong CY, Yunus NM, et al. (۲۰۲۰) Optimum ...
Ruangsomboon S (۲۰۱۸) Hydrocarbon Production & Biodiesel Properties of a ...
Schenk PM, Thomas-Hall SR, Stephens E, et al. (۲۰۰۸) Second ...
Sebesta J, Xiong W, Guarnieri MT, et al. (۲۰۲۲) Biocontainment ...
Smetana S, Sandmann M, Rohn S, et al. (۲۰۱۷) Autotrophic ...
Soares J, Kriiger Loterio R, Rosa RM, et al. (۲۰۱۸) ...
Talebi AF, Mohtashami SK, Tabatabaei M, et al. (۲۰۱۳) Fatty ...
UNE-EN ۱۴۲۱۴ (۲۰۰۳) Automotive Fuels Fatty Acid Methyl Esters (FAME) ...
Wang XW, Liang JR, Luo CS, et al. (۲۰۱۴) Biomass ...
Wu LF, Chen PC, Huang AP, Lee CM (۲۰۱۲) The ...
Yang C, Jia L, Chen C, et al. (۲۰۱۱) Bio-Oil ...
Zhang X, Li B, Xu H, et al. (۲۰۱۹) Effect ...
Zuorro A, García-Martínez JB, Barajas-Solano AF (۲۰۲۱) The Application of ...
نمایش کامل مراجع