Even in the dark, the number of H. pluvialis cells increased, because they are able to grow by means of heterotrophic respiration ( 15) in a medium that contains both nitrogen and carbon sources. When light emitted from the blue LEDs was supplied at an incident intensity above 2 μmol m−2 s−1, the increase in cell number started earlier, became faster and then stopped at a higher value than that shown in the dark. Although the data points for cell numbers were rather scattered, H. pluvialis showed the same growth behavior at any of the incident intensities under illumination with either continuous and flashing light. The cell number reached a plateau at about 100 h, although the dry cell weight and astaxanthin content increased further, even after 100 h of illumination. The specific growth rate in the exponential growth phase and the cell number at the plateau under illumination were 0.030±0.005 h−1 and (4.3±0.5)×105 ml−1, respectively, much higher than the specific growth rate of 0.018 h−1 and a cell number of 2.7×105 ml−1 in the dark.
In photosynthetic microorganisms, e.g., purple nonsulfa bacterium Rhodobacter capsulatus, the specific growth rate is frequently dependent on the light intensity ( 18). In the autotrophic cultivation of H. pluvialis CCAP 34/8, García-Malea et al. varied the incident light intensity in the range from 350 to 2500 μmol m−2 s−1 and observed only a slight increase in specific growth rate from 0.019 to 0.023 h−1 (19). Using H. pluvialis NIES-144, Kobayashi et al., who used the same medium as was used in this work, obtained a specific growth rate of 0.024 h−1 at an incident intensity of 20 μmol m−2 s−1 and 0.0092 h−1 in the dark (17). In this work, similar specific growth rates of 0.030 h−1 were obtained for illumination at incident intensities from 2 to 12 μmol m−2 s−1. Thus, the incident light intensity of 2 μmol m−2 s−1 is above the saturation level for H. pluvialis growth.
Change in cell weight of H. pluvialis under illumination with blue LEDs
Figure 3 shows the time course for the dry cell weight of H. pluvialis cultured under the same experimental conditions shown in Fig. 2. Although the increase in cell number was independent of the incident light intensity of continuous or flashing light in the range from 2 to 12 μmol m−2 s−1, as stated above, the increase in the dry cell weight of H. pluvialis was dependent on incident light intensity in the range from 2 to 8 μmol m−2 s−1. This difference in the final dry cell weight is mainly due to an increase in the size of individual H. pluvialis cells, because the number of cells was almost the same at light intensities of 2–12 μmol m−2 s−1.
แม้ในที่มืด จํานวนชั่วโมง สีเขียวเซลล์เพิ่มขึ้น เพราะสามารถปลูกโดยวิธีการแบบการหายใจ ( 15 ) ในอาหารที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและแหล่งคาร์บอน เมื่อแสงที่ออกมาจากหลอด LED สีฟ้าที่ถูกจัดเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงข้างต้น 2 μ mol m − 2 s − 1 , เพิ่มจำนวนเซลล์เริ่มต้นก่อนหน้านี้ กลายเป็นเร็วขึ้น แล้วหยุดที่ค่าสูงกว่าที่เห็นในที่มืด แม้ว่าข้อมูลตัวเลขคะแนนสำหรับเซลล์ค่อนข้างกระจัดกระจาย เอช สีเขียวมีการเจริญเติบโตใด ๆเดียวกันพฤติกรรมที่เกิดขึ้น มีทั้งแบบต่อเนื่องและเข้มภายใต้แสงกระพริบแสง เซลล์จำนวนถึงที่ราบสูงประมาณ 100 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าน้ำหนักเซลล์แห้งและแอสทาแซนทินเนื้อหาเพิ่มขึ้น แม้หลังจาก 100 ชั่วโมงของแสง อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะในการเจริญเติบโตที่ชี้แจงขั้นตอนและจำนวนเซลล์ที่ที่ราบสูงภายใต้แสง เท่ากับ 0.030 ± 0.005 H − 1 ( 4.3 ± 0.5 ) × 105 ml − 1 ตามลำดับ สูงกว่าอัตราการเติบโตจำเพาะของ 0.018 H − 1 และเบอร์ 2.7 × 105 ml − 1 ใน มืดในการสังเคราะห์แสงของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียสีม่วง nonsulfa rhodobacter capsulatus อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะมักขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง ( 18 ) ในการเพาะปลูกโตโทรฟ . สีเขียว ccap 34 / 8 , garc í a-malea et al . หลากหลายเรื่องความเข้มแสงในช่วง 350 ถึง 2 , 500 μ mol m − 2 s − 1 และพบเพียงเล็กน้อย เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะจาก 0.005 ถึง 0.023 H − 1 ( 19 ) ใช้ชั่วโมงสีเขียว Haematococcus pluvialis โคบายาชิ et al . , ที่ใช้ในตัวกลางเดียวกันตามที่ถูกใช้ในงานนี้ ซึ่งอัตราการเติบโตจำเพาะเท่ากับ 0.024 H − 1 ในเหตุการณ์ความรุนแรง 20 μ mol m − 2 s − 1 และ 0.0092 H − 1 ในที่มืด ( 17 ) ในงานนี้กัน โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของ 0.030 H − 1 ที่ได้รับความเข้มส่องสว่างในเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 ถึง 12 μ mol m − 2 s − 1 ดังนั้น เรื่องความเข้มของแสง 2 μ mol m − 2 s − 1 อยู่เหนือระดับความอิ่มตัว H . สีเขียวการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงในเซลล์น้ำหนัก . สีเขียวภายใต้แสงด้วย LED สีฟ้ารูปที่ 3 แสดงหลักสูตรเวลาที่เซลล์แห้งน้ำหนัก . สีเขียวเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะการทดลองเดียวกันที่แสดงในรูปที่ 2 แม้ว่าการเพิ่มจำนวนเซลล์เป็นอิสระของเหตุการณ์ ความเข้มของแสงต่อเนื่อง หรือไฟกระพริบในช่วงจาก 1 ถึง 12 μ mol m − 2 s − 1 , ตามที่ระบุไว้ข้างต้น , เพิ่มขึ้นในเซลล์แห้งน้ำหนัก . สีเขียวขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ถึง 8 μ mol m − 2 s − 1 ความแตกต่างนี้ในรอบสุดท้ายน้ำหนักเซลล์แห้งเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในขนาดของแต่ละชั่วโมง สีเขียวเซลล์ เพราะว่าจำนวนเซลล์เป็นเกือบเดียวกันที่ความเข้มแสงที่ 2 – 12 μ mol m − 2 s − 1
การแปล กรุณารอสักครู่..
