无土栽培氧载体深液流培养方法技术

技术编号:24385000 阅读:49 留言:0更新日期:2020-06-06 00:47
本发明专利技术公开了无土栽培氧载体深液流培养方法,其方法包括以下步骤:A、取乳化剂和少量的水,充分搅拌后,在搅拌中慢慢加入氧载体,搅拌形成O/W型乳浊液;B、把混合搅拌好的乳化剂与氧载体乳浊液,搅拌情况下,慢慢加入常规培养液中;C、将氧载体加入常规培养液中,氧载体的量在1‑20%常规培养液之间,选用正己烷、正十二烷、豆油和甲苯,并添加0.1‑5%的脂溶性抑菌剂。本发明专利技术通过这种供氧方式,有效增加了供氧的时间,使传统的每一个小时,培养液流动15分钟,变为每3‑6个小时培养液流动15分钟,而且使局部供氧更加均匀,有利于根系快速获取营养物质,增加了无土栽培的抗逆性,提高了产量,降低了能量消耗。

The method of oxygen carrier deep liquid culture in soilless culture

【技术实现步骤摘要】
无土栽培氧载体深液流培养方法
本专利技术涉及无土栽培
,具体为无土栽培氧载体深液流培养方法。
技术介绍
无土栽培共分为薄膜流水、喷雾栽培和深液流栽培以及静水花卉栽培四种,在四种模式中,其分类的重要依据是根系对氧气的供给情况,水培比起土壤栽培作为来讲,最重要的区别就是根系的氧气供应方式,因此满足根部氧气的功能供应变得很重要。氧载体人工红细胞、修饰的血红蛋白溶液和全氟碳化合物乳液及正己烷、正十二烷、豆油、甲苯等溶氧有机溶剂等,对氧气的溶解度大幅提升。氧载体已经用于发酵中,称为双相液态发酵,比如(CN103820520B)一种高产天然虾青素的发酵方法,该专利中其只是简单添加了氧载体,虽然提升了溶氧效率,但是其仍有提升空间。氧传递的效率是由两种介质的接触面积决定的,氧气传递到水中的效率与气-液界面的接触度有关,同样在氧载体介导的溶氧传递过程中,取决于两个层面的传递效率,空气与氧载体或空气与水,以及氧载体与水的接触情况,因为氧载体皆是不溶于水的物质,因此要增大与水的接触,最好把氧载体变成乳浊液,如果能把氧载体分散为直径一微米左右的小本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.无土栽培氧载体深液流培养方法,其特征在于:其方法包括以下步骤:/nA、取乳化剂和少量的水,充分搅拌后,在搅拌中慢慢加入氧载体,搅拌形成O/W型乳浊液;/nB、把混合搅拌好的乳化剂与氧载体乳浊液,搅拌情况下,慢慢加入常规培养液中;/nC、将氧载体加入常规培养液中,氧载体的量在1-20%常规培养液之间,选用正己烷、正十二烷、豆油和甲苯,并添加0.1-5%的脂溶性抑菌剂;/nD、取全部液体量0.5-2%的乳化剂和少量的水(用水量要超过氧载体的量),充分搅拌后,在搅拌中慢慢加入氧载体,其用量占全部液体量的2-20%,搅拌形成O/W型乳浊液;/nE、把混合搅拌好的乳化剂与氧载体乳浊液,在搅拌情况下慢...

【技术特征摘要】
1.无土栽培氧载体深液流培养方法,其特征在于:其方法包括以下步骤:
A、取乳化剂和少量的水,充分搅拌后,在搅拌中慢慢加入氧载体,搅拌形成O/W型乳浊液;
B、把混合搅拌好的乳化剂与氧载体乳浊液,搅拌情况下,慢慢加入常规培养液中;
C、将氧载体加入常规培养液中,氧载体的量在1-20%常规培养液之间,选用正己烷、正十二烷、豆油和甲苯,并添加0.1-5%的脂溶性抑菌剂;
D、取全部液体量0.5-2%的乳化剂和少量的水(用水量要超过氧载体的量),充分搅拌后,在搅拌中慢慢加入氧载体,其用量占全部液体量的2-20%,搅拌形成O/W型乳浊液;
E、把混合搅拌好的乳化剂与氧载体乳浊液,在搅拌情况下慢慢加入常规培养液中,并防止出现沉淀;
F、对容器进行搅拌并充氧,溶氧浓度达到饱和溶氧度的50-80%,并用氧饱和浓度计测定,控制通气量,通过管路抽入流体培养槽中。


2.根据权利要求1所述的无土栽培氧载体深液流培养方法,其特征在于:所述步骤A还可为:乳化剂与氧载体先混合,搅拌,然后在搅拌之中慢慢加入水,直到水量超过乳化剂与氧载体混合的量。


3.根据权利要求1所述的无土栽培氧载体深液流培养方法,其特征在于:所述步骤C还可为...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡英会张妙霞王飞张世兰乔礼王磊
申请(专利权)人:温州芳植生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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