Productividades de biomasa y astaxantina en un fotobiorreactor de sustrato poroso en capas gemelas anguladas: efecto de la densidad de inóculo y el tiempo de almacenamiento
Autores: Do, Thanh-Tri; Ong, Binh-Nguyen; Nguyen Tran, Minh-Ly; Nguyen, Doan; Melkonian, Michael; Tran, Hoang-Dung
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Productividades de biomasa y astaxantina en un fotobiorreactor de sustrato poroso en capas gemelas anguladas: efecto de la densidad de inóculo y el tiempo de almacenamiento
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Biología
Palabras clave
Microalga
Producción de astaxantina
Fotobiorreactor de sustrato poroso de doble capa
Productividad de biomasa
Intensidad de luz
Suministro de CO2
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
La microalga se cultiva principalmente en sistemas suspendidos para la producción de astaxantina. El cultivo inmovilizado en un fotobiorreactor de sustrato poroso de doble capa (TL-PSBR) ha mostrado recientemente ser una alternativa prometedora. En Vietnam, se construyó un TL-PSBR como un sistema horizontal de bajo ángulo (15 grados) para estudiar el cultivo para la producción de astaxantina. En este estudio, se determinaron la biomasa y las productividades de astaxantina, así como el contenido de astaxantina en la biomasa seca, utilizando diferentes densidades iniciales de biomasa (inóculo) (de 2.5 a 10 g de peso seco m), diferentes tiempos de almacenamiento de la biomasa inicial a 4 grados C (24, 72, 120 y 168 h) y diferentes intensidades de luz (300-1000 umol fotones m s). La densidad óptima de biomasa inicial a intensidades de luz entre 400-600 umol fotones s fue de 5-7.5 g m. Las algas almacenadas durante 24 h después de la cosecha de la suspensión para la inmovilización en el TL-PSBR produjeron las mayores productividades de biomasa y astaxantina, 8.7 g m d y 170 mg m d, respectivamente; períodos de almacenamiento más largos disminuyeron la productividad. Las productividades de biomasa y astaxantina fueron en gran medida independientes de la intensidad de luz entre 300-1000 umol fotones m s, pero la eficiencia del uso de luz por mol de fotones fue mayor entre 300-500 umol fotones m s. El contenido de astaxantina en la biomasa seca varió entre 2-3% (p/p). El suministro eficiente de CO al medio de cultivo sigue siendo una tarea para futuras mejoras de los TL-PSBR angulados.
Descripción
La microalga se cultiva principalmente en sistemas suspendidos para la producción de astaxantina. El cultivo inmovilizado en un fotobiorreactor de sustrato poroso de doble capa (TL-PSBR) ha mostrado recientemente ser una alternativa prometedora. En Vietnam, se construyó un TL-PSBR como un sistema horizontal de bajo ángulo (15 grados) para estudiar el cultivo para la producción de astaxantina. En este estudio, se determinaron la biomasa y las productividades de astaxantina, así como el contenido de astaxantina en la biomasa seca, utilizando diferentes densidades iniciales de biomasa (inóculo) (de 2.5 a 10 g de peso seco m), diferentes tiempos de almacenamiento de la biomasa inicial a 4 grados C (24, 72, 120 y 168 h) y diferentes intensidades de luz (300-1000 umol fotones m s). La densidad óptima de biomasa inicial a intensidades de luz entre 400-600 umol fotones s fue de 5-7.5 g m. Las algas almacenadas durante 24 h después de la cosecha de la suspensión para la inmovilización en el TL-PSBR produjeron las mayores productividades de biomasa y astaxantina, 8.7 g m d y 170 mg m d, respectivamente; períodos de almacenamiento más largos disminuyeron la productividad. Las productividades de biomasa y astaxantina fueron en gran medida independientes de la intensidad de luz entre 300-1000 umol fotones m s, pero la eficiencia del uso de luz por mol de fotones fue mayor entre 300-500 umol fotones m s. El contenido de astaxantina en la biomasa seca varió entre 2-3% (p/p). El suministro eficiente de CO al medio de cultivo sigue siendo una tarea para futuras mejoras de los TL-PSBR angulados.