Регуляция биоизъятия азота и фосфора иммобилизованными клетками микроводорослей в двухстадийной культуреНИР

Studies on regulation mechanisms of bio-removal of nitrogen and phosphorus by immobilized microalgae cells in a two-stage culture

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. Этап 1
Результаты этапа: Результаты множества экспериментальных работ, опубликованные в литературе и суммированные в данной работе, позволяют заключить, что иммобилизованные культуры микроводоросли применимы для промышленного культивирования этих организмов с самыми разными целями. Иммобилизация упрощает сбор биомассы, может способствовать повышению стресс-толерантности культуры и упрощает разработку аппаратного обеспечения для специфичных задач культивирования. Все это в целом способствует повышению продуктивности культур, в случае экологических биотехнологий, росту эффективности очистки сточных вод. Уже сейчас для использования иммобилизованных культур разрабатываются специальные биопленочные фотобиореакторы (ФБР), ориентированные на культивирование микроводоросли с целью получения биомассы и ценных метаболитов, а также для биоремедиации сточных вод. В заключение следует подчеркнуть, что решающее значение для успешного использования иммобилизованных культур микроводоросли в реальных технология имеет выбор носителя и способа иммобилизации клеток. Кроме того, в отчетном периоде была разработана линейка совершенного новых биокомпозитных носителей для клеток микроводорослей. Проведен анализ физико-химических и механических свойств сорбентов на основе хитозана с различными природными наполнителями, а именно целлюлозосодержащим клеточно-структурированным материалом, яблочным жмыхом и препаратом грибного мицелия. Сканирующая электронная микроскопия показала, что КСМ и мицелий формируют в композите отдельные фракции, тогда как яблочный жмых встраивается в стенки пор композита. При этом в случае второго наполнителя формируется две дополнительных фракции – из мицелия и соломы. Это приводит к различиям в свойствах получаемых композиционных материалов. Образцы с КСМ в составе обладают сниженными механическими характеристиками по сравнению с контрольными образцами без наполнения, однако этих параметров оказывается достаточно для их эксплуатации в качестве сорбентов. Складчатая структура КСМ приводит к увеличению удельной площади поверхности материала, что может положительно повлиять на сорбционные свойства материала. У композитов с яблочным жмыхом наблюдаются наибольшие значения модуля упругости за счет значительного укрепления стенки пор, что делает такие композиты потенциально наиболее удобными для применения. Эффективность иммобилизации микроводорослей на них меньше или сопоставима (в зависимости от времени инкубации) со значениями для исходных хитозановых сорбентов, что можно объяснить полной интеграцией наполнителя внутрь стенки, а также снижением у таких материалов удельной площади поверхности и поверхностного заряда. В случае образцов с грибным мицелием происходит падение механических свойств, которое делает материал малопригодным для использования в водных средах в течение длительного времени. Однако увеличенная площадь поверхности и большое число аминогрупп, способных к протонированию, приводят к высокой эффективности иммобилизации водорослей на таких материалах. Существенно, что новые биокомпозитные носители для клеток микроводорослей продемонстрировали высокую степень биосовместимости с клетками исследованных штаммов микроводорослей. С учетом всех полученных в отчетном периоде данных, данные результаты подтверждают перспективность исследований, намеченных к выполнению в рамках проекта. Иностранными партнерами получены интересные и перспективные результаты по иммобилизации микроводорослей на бросовых материалах (прежде всего, на рисовой соломе, результаты отражены в аннотационном отчете китайской группы).
2 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. Этап 2
Результаты этапа: Существование микроводорослей в прикрепленном (иммобилизованном) состоянии, например, в биопленках - широко распространенная в природе стратегия выживания клеток в неблагоприятных условиях. Искусственно иммобилизованные клетки микроводорослей рассматривают как природоимитирующие материалы для получения биомассы и ценных метаболитов, сбора урожая, очистка водных акваторий и сточных вод от тяжелых металлов и других загрязнителей. Преимущества иммобилизованных культур - упрощение сбора биомассы, продление срока эксплуатации культуры, и повышение их устойчивости к действию неблагоприятных факторов. С учётом сказанного целью проекта явилось изучение особенностей избыточного поглощения макронутриентов (азота и фосфора) клетками микроводорослей, иммобилизованных на новых биокомпозитных носителях. Описаны темпы биодеградации композиционных носителей в ходе инкубации с иммобилизованными на них клетками микроводорослей. Электронно-микроскопические изображения дали информацию о размерных характеристиках носителей и динамику развития сопутствующих микроводорослям гетеротрофных бактерий. Полученные данные важны для оценки биостойкости и биодеградируемости новых биогибридных материалов. Второй год реализации проекта был посвящен всестороннему структурному, физико-химическому и биологическому исследованию новых типов композиционных полимерных носителей — полимеров на основе хитозана с природными наполнителями и различными сшивками. Совместно с иностранными партнерами продолжались исследование параметров иммобилизации микроводорослей. Обоими исследовательскими группами были опробованы новые модельные штаммы микроводорослей для решения вышеперечисленных задач. Были подтверждены результаты первого года проекта: новые биокомпозитные носители для клеток микроводорослей продемонстрировали высокую степень биосовместимости с микроводорослями. Это было продемонстрировано, в частности, на примере мониторинга фотосинтетической активности – практически во всех случаях фотосинтетический аппарата микроводорослей оставался активным, эффективно преобразовывая энергию поглощенного света в полезную форму. Как следствие, иммобилизованные микроводоросли, в целом, активно размножались на носителях, эффективно изымая из среды культивирования биогенные элементы – азот и фосфор, что важно для использования биогибридных материалов в технологиях для защиты окружающей среды. Показано, что для поддержания высокой эффективности этих процессов иммобилизованные культуры должны быть обеспечены световой энергией: эффективность поглощения нутриентов возрастала при повышении интенсивности освещения. Эту особенность необходимо учитывать при разработке культивационных систем для выращивания иммобилизованных культур. Также было показано, что удобным инструментом управления физиологическим состоянием культур, в частность, их способностью к поглощению фосфора является контролируемо фосфорное голодание: после пред-инкубации в среде, не содержащей биодоступного фосфора, способность к поглощению этого элемента повышается как у суспензионных, так и у иммобилизованных культур микроводорослей. Это проявляется в соответствующих кинетиках изменений остаточного содержания ортофосфата в среде культивирования. Дополнительно было установлен, что культуры исследованных штаммов микроводорослей, иммобилизованные на композиционных носителях, более успешно противостоят неблагоприятным факторам – свету высокой интенсивности, азотному и фосфорному голоданию. По-видимому, хитозановый носитель сам может служить источником азота, который освобождается под действием внеклеточных ферментов иммобилизованных на нём клеток.
3 1 января 2025 г.-31 декабря 2025 г. Этап 3
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".