Патенты с меткой «микроводорослей»
Биореактор для промышленного глубинного культивирования микроводорослей
Номер патента: U 10275
Опубликовано: 30.08.2014
Авторы: Мурашко Алексей Сергеевич, Мурашко Сергей Петрович, Табала Константин Брониславович, Табала Виталий Константинович
МПК: C12M 1/00
Метки: культивирования, микроводорослей, биореактор, глубинного, промышленного
Текст:
...потенциального вихря на периферии емкости, осевым противотоком в приосевой зоне и перепадом давления между периферией и центром вихря. Техническая задача, решаемая в настоящей полезной модели, состоит в создании условий для параметрического управления низкоинтенсивным неионизирующим электромагнитным облучением (НН ЭМО) на разных стадиях роста культуры микроводорослей по интенсивности, предельным значениям интенсивности и составу спектра...
Биореактор для промышленного глубинного культивирования микроводорослей
Номер патента: U 9905
Опубликовано: 28.02.2014
Авторы: Мурашко Сергей Петрович, Табала Константин Брониславович, Табала Виталий Константинович, Мурашко Алексей Сергеевич
МПК: C12M 1/00
Метки: промышленного, микроводорослей, биореактор, культивирования, глубинного
Текст:
...и предельным значением интенсивности ФАР на разных стадиях роста культуры. Известно, что все фоторецепторные пигменты в клетках микроводорослей относятся к двум химическим классам соединений пигменты стетрапиррольной структурой (хлорофиллы, фикобилипротеины) и пигменты с полиизопреноидными цепями (каротиноиды). Известно также более десяти видов хлорофиллов, и все они поглощают ФАР видимой и инфракрасной частей спектра. Основной максимум...
Биореактор для промышленного глубинного культивирования микроводорослей
Номер патента: U 9779
Опубликовано: 30.12.2013
Авторы: Мурашко Сергей Петрович, Табала Виталий Константинович, Мурашко Алексей Сергеевич, Табала Константин Брониславович
МПК: C12M 1/00
Метки: промышленного, биореактор, культивирования, глубинного, микроводорослей
Текст:
...облучением и даже с их отсутствием. Это приводит к снижению эффективности фотосинтеза, т.к. суммарная фотосинтетическая продуктивность суспензии микроводорослей в каждый отрезок времени определяется работой клеток только в зоне их облучения и клетки, находящиеся вне этой зоны, не дают вклад в общий фотосинтез популяции. Техническая задача, решаемая в настоящей полезной модели, состоит в повышении эффективности фотосинтеза микроводорослей за...