發明
中華民國
102116576
I 487481
培養擬球藻之系統
國立中央大學
2015/06/11
微藻細胞培養需要適當的氣體供應與交換以維持其正常的代謝與生長。傳統以直接打氣的方式由於水溶液溶解氧氣與二氧化碳的能力有限,使的大部分所供應的氣體被浪費掉,同時細胞代謝產生的廢氣也不易被排出系統,如此將嚴重影響細胞的生長率,也因此大大的降低生物質量的收穫率。本計畫成果所設計的光生物反應器是利用液態含碳氟化合物,來改善微藻細胞培養系統內氣體(氧氣和二氧化碳)交換的效率。 在本計畫中,將分別測試4種液態含氟碳化合物,其分別為全氟溴辛烷、全氟萘烷、甲氧基九氟代丁烷、以及乙基全氟丁基醚作為測試物質。 操作設計上,液態碳氟化合物以循環流動的方式進出培養系統。並與培養基以上下分層的方式接觸以進行氣體交換。細胞所排出之廢氣會被所供應的新鮮氣體置換並帶離系統。如此可將供應的氣體做最大化使用,並且細胞排出之氣體(氧氣或二氧化碳)亦可被收集而做其他用途,達到資源回收再利用之目的。 本系統需搭配最佳操作因子以達到最佳氣體交換效能。操作因子包含: 1. 液態碳氟化合物的種類及濃度。 2. 細胞培養溶液的攪拌速率。 3. 碳氟化合物溶液進出流速。 4. 其他細胞培養之相關條件。 Cell culture requires appropriate gas supply to maintain cellular normal metabolic process and growth. Due to limited gas solubility in aqueous media, most of supplied gas will be wasted and the exhausted gas from cellular metabolism cannot be efficiently removed by current gas-pumping approaches. To overcome this challenge, the gas exchange-enhanced photobioreactors were separately developed using 4 different liquid fluorochemicals (FCs) as the gas carriers. The FC will be in the bottom of the culture chamber and circulate through the system to efficiently bring the supplied and/or exhausted gases in and out of the culture chamber, leading to a maximal utilization of supplied gas. Furthermore, the removed gas (O2 and/or CO2) can also be collected for recycling use. To achieve the optimal efficacy of gas exchange, the parameters include: 1) type and concentration of the FCs, 2) the agitation rate of culture media, 3) the flow rate of the FCs used, and 4) conditions of cell culture.
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