大型藻类是一种可获得且相对容易养殖的海洋资源。它们有一些令人兴奋的应用前景,例如可用于治疗炎症、心脏病和凝血障碍的活性物质,但总体而言,海藻被业界视为琼脂、藻酸盐和角叉菜胶等商品的来源。无脊椎动物也令人感兴趣(例如齐考诺肽),但与微生物相比,它们在可持续收获或生物技术生产方面存在问题,尽管贻贝和牡蛎的养殖已经很成熟,海绵的养殖也正在成为可能。此外,我们也才刚刚开始认识到海洋微生物和更复杂的生物之间许多独特的共生或共生关系的全部含义。
•在世界上首次估算并报告了海草草地和大藻床的去除(约2022财年的0.35吨)。•IPCC指南提供了计算三个生态系统排放和去除的方法:红树林,潮汐盐沼泽和海草草地。没有用于大藻床的方法。•在日本以外的发达国家中,四个国家(澳大利亚,美国,英国和马耳他)反映了其GHG库存中属于蓝色碳类别的估计。只有澳大利亚计算出由于海草草地损失而导致的排放。•我们正在研究一种原始模型,以评估海藻和海草
1。Wijesinghe,W.A.J.P。,N.E。Wedamulla (2020)。 第15章 - 探索在化妆品中使用微藻类和大藻的潜力。 藻类技术和植物化学物质手册。 Ravishankar,G.A和Rao,A.R。 (ed)。,第1版。 CRC按。 Taylor&Francis Group。 pp 149-159。 ISBN13:978-0-367-14979-6。 2。 Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Jeon,Y.J。 (2013)。 第15章 - 从藻类中酶促提取生物活性剂。 藻类的功能成分用于食物和营养素。 domingues,H。 (ed)。,第1版。 Woodhead Publishing Limited。 pp 517-533。 ISBN 9780857095121。 3。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2012)。 第10章 - 酶辅助提取和从海藻中恢复生物活性成分。 海洋大型藻类手册:生物技术和应用植物学。 Kim,S。K. (ed。 ),第1版。 John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。 ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势,N.E。Wedamulla(2020)。第15章 - 探索在化妆品中使用微藻类和大藻的潜力。藻类技术和植物化学物质手册。Ravishankar,G.A和Rao,A.R。 (ed)。,第1版。 CRC按。 Taylor&Francis Group。 pp 149-159。 ISBN13:978-0-367-14979-6。 2。 Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Jeon,Y.J。 (2013)。 第15章 - 从藻类中酶促提取生物活性剂。 藻类的功能成分用于食物和营养素。 domingues,H。 (ed)。,第1版。 Woodhead Publishing Limited。 pp 517-533。 ISBN 9780857095121。 3。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2012)。 第10章 - 酶辅助提取和从海藻中恢复生物活性成分。 海洋大型藻类手册:生物技术和应用植物学。 Kim,S。K. (ed。 ),第1版。 John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。 ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势Ravishankar,G.A和Rao,A.R。(ed)。,第1版。CRC按。Taylor&Francis Group。pp 149-159。ISBN13:978-0-367-14979-6。 2。 Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Jeon,Y.J。 (2013)。 第15章 - 从藻类中酶促提取生物活性剂。 藻类的功能成分用于食物和营养素。 domingues,H。 (ed)。,第1版。 Woodhead Publishing Limited。 pp 517-533。 ISBN 9780857095121。 3。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2012)。 第10章 - 酶辅助提取和从海藻中恢复生物活性成分。 海洋大型藻类手册:生物技术和应用植物学。 Kim,S。K. (ed。 ),第1版。 John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。 ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势ISBN13:978-0-367-14979-6。2。Wijesinghe,W.A.J.P。,Jeon,Y.J。 (2013)。 第15章 - 从藻类中酶促提取生物活性剂。 藻类的功能成分用于食物和营养素。 domingues,H。 (ed)。,第1版。 Woodhead Publishing Limited。 pp 517-533。 ISBN 9780857095121。 3。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2012)。 第10章 - 酶辅助提取和从海藻中恢复生物活性成分。 海洋大型藻类手册:生物技术和应用植物学。 Kim,S。K. (ed。 ),第1版。 John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。 ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势,Jeon,Y.J。(2013)。第15章 - 从藻类中酶促提取生物活性剂。藻类的功能成分用于食物和营养素。domingues,H。(ed)。,第1版。Woodhead Publishing Limited。pp 517-533。ISBN 9780857095121。3。Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2012)。 第10章 - 酶辅助提取和从海藻中恢复生物活性成分。 海洋大型藻类手册:生物技术和应用植物学。 Kim,S。K. (ed。 ),第1版。 John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。 ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。,Kim,S.K。 (2012)。 第10章 - 酶辅助提取和从海藻中恢复生物活性成分。 海洋大型藻类手册:生物技术和应用植物学。 Kim,S。K. (ed。 ),第1版。 John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。 ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势,Kim,S.K。(2012)。第10章 - 酶辅助提取和从海藻中恢复生物活性成分。海洋大型藻类手册:生物技术和应用植物学。Kim,S。K.(ed。),第1版。John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。 ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势John Willy&Sons,Ltd. pp 221-228。ISBN 9780470979181。 4。 Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势ISBN 9780470979181。4。Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。 ,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势Jeon,Y.J.,Wijesinghe,W.A.J.P。,Kim,S.K。 (2011)。 第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。 海洋宇宙界:趋势,Kim,S.K。(2011)。第23章 - 棕色藻类及其工业应用的宇宙特性。海洋宇宙界:趋势
负排放已被强调为实现零野心的关键组成部分。但是,必须采用基础方法来更好地了解国家或大陆层面上负排放技术的现实潜力。在本研究中采用了这种方法,以了解具有碳捕获和储存的生物能源的潜力,以在挪威传递负排放,从映射和定量生物质,直到推导了负发射电位的窗口。结果表明,至少在未来几十年中,带有碳捕获和储存的生物能量可以在1到13 mtco 2 /y之间启用2至8 mtco 2 /y的范围。这些值大大高于先前研究中鉴定出的潜力,因此强调了自下而上方法的重要性,例如这里采用的方法,以更好地估计具有碳捕获和存储的生物能源可以传递的负排放量。在生物质方面,负排放的最强潜力来自林业资源和活动与生物能源与碳捕获和存储的整合。但是,重要的是要确保以可持续的方式进行这种整合,并且由于多种原因而不会导致挪威森林的常规量减少。将废物与生物能源与碳捕获和储存量相结合也代表了实现负排放的重要潜力,尤其是因为大量废物已经与能源生产集成在一起。最后,尽管海藻种植在本世纪下半叶可以发挥更重要的作用,但根据该行业的发展,来自农业和海藻种植的生物量具有有限的潜力来实现负排放。
地区。但女性农民发现很难获得足够的种子来扩大农业工作。为了解决种子短缺问题,渔业、畜牧业和奶业部通过一个项目提供了资金支持,CSIR-CSMCRI 建立了一个种子库农场,根据 PMMSY 计划提供 Kappapphycus alvarezii 海藻种子生物量。因此,在 Bhavnagar 的 CSIR-CSMCRI 主任 Kannan Srinivasan 和 Karaikudi 的 CSIR-CECRI 主任 K. Ramesha 以及拉马纳塔普拉姆县渔业和渔民福利部副主任 M. Prabavathy 的见证下,15 吨 Kappaphycus alvarezii 幼苗被分发给女性农民。
源自干细胞的细胞外囊泡(EV)正在成为干细胞疗法的另一种方法。成功的电动汽车的冻干可以长期在室温下在室温下方便地存储和分布,从而大大提高了电动汽车治疗剂对患者的可及性。在这项研究中,我们旨在确定适当的冻约剂组成,用于冻干和重建词干细胞衍生的电动汽车。MSC衍生的EV使用不同的浓度以不同的浓度,使用不同的抒情蛋白(例如二甲基磺氧化物,甘露醇,海藻糖和蔗糖)冻干。我们的结果表明,在高浓度下,海藻糖和蔗糖的混合物可以通过富集溶液的无定形相,支持无定形冰的形成,这成功抑制了在石ply粒化过程中缓冲液成分结晶的加速度。冻干和重构的电动汽车对浓度和大小,形态以及蛋白质和RNA含量进行了彻底评估。使用带有人脐静脉内皮细胞的试管形成测定法检查了重构电动汽车的治疗作用。在冻干电动汽车的补液补液后,它们的大多数通用特征都得到了很好的维护,并且其治疗能力恢复到类似于新鲜收集的电动汽车的水平。冻干电动汽车的浓度和形态与新鲜EV组的初始特征直到第30天在室温下的初始特征相似,尽管它们的治疗能力在7天后似乎有所降低。我们的研究提出了适当的乳液保护剂组成,尤其是用于EV冻干,这可以鼓励使用干细胞衍生的EV疗法在健康行业中的应用。
为了克服气味问题,抑制了汗液被细菌降解。在本研究中,改进的复合凝聚技术涉及纳米胶囊的形成,纳米胶囊中储存了抗菌和芳香化合物。改进的复合凝聚技术需要高速混合溶液以生产纳米胶囊。在本研究中,海藻酸钠、明胶和阿拉伯胶被用作壁材。芦荟和薄荷精油被用作核心,其重量与壁材相等。通过傅里叶变换红外光谱 (FTIR)、扫描电子显微镜 (SEM)、甲醛释放测试和 AATCC 100 抗菌活性测试对合成纳米胶囊制备的涂层样品进行表征,以验证具有抗菌和芳香特性的纳米胶囊的形成。
FIB的存在表明粪便污染和病原微生物存在的潜力。大肠杆菌,粪便大肠菌群和肠球菌通常被测量。如果有粪便污染的目的来源(例如,野生动植物粪便沉积,污水或污染的雨水流出)或浓缩有机物(尤其是海藻),则可能会在海滩上发生“高纤维数”。当波能量低时,潮间带可能会成为污染的热点,此外,风暴会导致纤维浓度在沙滩上升高。使用FIB作为指标存在一些问题;他们没有提供有关粪便污染来源的信息,死亡率与病毒和原生动物病原体不同,某些物种或菌株可能在环境中归化,并且没有表明潜在的
• 重点关注与可持续食物链不具竞争力的原料(生物质),包括有机废物(例如番茄废物、啤酒厂的麦芽),但这些原料丰富且有趣。 • 只有使用大量化学品才能产生显著的二氧化碳影响。 • 应首先解决技术和经济可行性方面的关键障碍。 • 强烈建议在路径 1 申请的早期申请文件和/或完整提案中提供一些初步数据,例如,在涉及生物技术过程时,提供滴度、生产力、价格等信息(以评估技术经济可行性)。 • 研究蛋白质/肽(可以自我组织,因此具有多种功能)(例如表面活性剂、涂层、粘合剂、酶催化)。 • 基于油脂的化学反应。 • 基于藻类、海藻、昆虫/虾外骨骼等的多糖化学反应。