彼らは地球の酸素貯蔵の75パーセント以上に責任がありますが、これに対する報酬をしばしば受けません。
微細藻類は、光合成によって二酸化炭素と太陽光を有用な生化学製品に変換し、副産物として酸素を放出する単細胞生物です。 微細藻類は水生生物の基礎を形成し、水域が生命を維持できるようにします。 それらは環境にとって非常に重要です。
訓練されていない目には、微細藻類は池の魅力のない緑色の泡のように見えます。 それにもかかわらず、モナシュ大学マレーシア自然科学部の教師であるフースーチェン博士は、これらの微生物の複雑さと曖昧さのために、さらなる研究への関心を呼び起こしました。
文書化されている微細藻類の種類は10万を超えますが、まだ発見されていないものは他にもたくさんあるとFu博士は述べています。 最もよく知られている例には、栄養補助食品の栄養補助食品に使用されているスピルリナ、クロレラ、デュナリエラがあります。
未来のスーパーフード
ベータカロチン、クロロフィル、多価不飽和脂肪酸など、人間や動物の健康に役立つ物質の含有量により、微細藻類は未来のスーパーフードとして認識されており、ビーガンタンパク質の理想的な代替品です。
気候変動の激化に伴い、大気中の炭素を削減するためのソリューションの緊急の必要性があります。
フー博士は、微細藻類が気候変動から利益を得ることができると信じています:
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- 彼らは淡水または海の水域で成長します。
- 彼らはまた、高収量を持っています。
- 彼らは他の作物と比較して低い二酸化炭素排出量を持っています。
微細藻類の栽培は、米よりも二酸化炭素排出量が少ないため、より持続可能な作物です。 1つ目は、バイオマス1キログラムあたり0.3612 kgの二酸化炭素(CO 2 )を生成するのに対し、米1キログラムあたり0.769 kgのCO 2を生成します。
どこでも成長できます
微細藻類は、耕作地がそれらを育てるのに必要とされないので、屋内でさえ、どこでも育てることができます。
熱帯気候と年間を通じて一定の日光のために、マレーシアは微細藻類を成長させる大きな可能性を秘めています。 微細藻類は、その高い光合成能力と成熟に7日しかかからないため、国内の既存のパーム油に加えて、バイオマスの代替供給源として成長させることができ、付加価値製品、食品、飼料の原料としても機能します。
「微細藻類の種類によってポテンシャルは異なります。バイオアッセイを実施して、ユニークな微細藻類の種類を特定するだけでなく、炭素の捕捉による気候変動などの差し迫った問題を解決するために各種の強さも使用すると同時に、微細藻類バイオマスを様々なバイオテクノロジーの応用、「フー博士は言った。
微細藻類の熱帯種の生物探査
現在の研究プロジェクトの一環として、フー博士はサンウェイのサウスキーレイクで発見された熱帯藻類を探索し、炭素をさらにトラップして貴重な化合物を生成することを目指しています。
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Sunway Group Community Sustainable Development Grants Programが資金を提供するこのプロジェクトは学際的で、炭素隔離のための生物資源に焦点を当てています。 微細藻類(水生)に60%、樹木(陸生)に40%濃縮されています。
同社は、自然科学部の教授である同僚のFu博士、Holly Barclay博士によって率いられ、スバンジャイの緑地の特定に焦点を当てています。 次に、サイトの場所に関する提案が、地方自治体などの関係者に推奨されます。
フー博士のチームは、炭素をすばやく捕獲して、人間のスーパーフードとして有用な生化学製品に変えることができる種を特定しようとしています。
初期の段階で、Fu博士と彼女のチームは1つの種を対象とし、さまざまな種の成長率について実験を行いました。 より速い成長により、チームは短期間に多くのバイオマスを生産できるようになると彼女は言った。
微細藻類バイオマスを成長させるための経済的なフォトバイオリアクター
第二段階では、マレーシアのモナッシュ工科大学の教師と大学院生が、大規模な光合成によって微細藻類バイオマスを成長させるための経済的なフォトバイオリアクターを構築します。
特に究極の目標が持続可能で標準化された方法で添加物を生産することである場合、80%を超える純度の単一培養微細藻類を生産するには、閉鎖型フォトバイオリアクターシステムが必要です」とFu博士は説明しました。
「50リットルのフラットバイオリアクターを構築する予定です。明るい緑色の水で満たされた小さな密閉された「水族館」のように見え、培養の曝気用にガスを分配する省エネLEDランプで照らされます」と彼女は付け加えました。
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微細藻類の栽培は、稲作よりも二酸化炭素排出量が少ないため、環境に優しいプロセスです。
生理活性物質の抽出
第3段階では、バイオマスを収集し、イオン液体を使用して、微細藻類細胞から抗酸化物質などの生物活性物質を抽出します。
課題は、バイオリアクターのコストを削減して、より高い吸収率を提供することです。 「家庭や企業での微細藻類の使用を紹介したいのですが、バイオリアクターは一般に市場で入手できません」とFu博士は述べました。
現在、バイオリアクターの設計と製造に21, 000ドルから26, 000ドルが割り当てられています。「センサーを設置して炭素回収を計算するのに多額の資金が費やされます」とFu博士は述べ、研究の最初の結果は追加の資金調達を誘致する。