Image

Ученые описали плюсы и минусы разных методов получения ценных соединений из микроводорослей

Ученые описали плюсы и минусы разных методов получения ценных соединений из микроводорослей

© Wikimedia Commons

Ученые БФУ имени Иммануила Канта исследовали подходы, используемые для извлечения биологически активных соединений из микроводорослей. Это позволило определить преимущества и недостатки существующих методик: экстракции растворителями, холодного прессования и других. Полученные знания помогут оптимизировать процессы выделения ценных соединений для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале Algal Research.

Микроводоросли — важный источник кислорода в водных экосистемах, а также основа рациона мелких морских и пресноводных обитателей. Эти организмы также синтезируют ценные для человека соединения с противовоспалительными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами — полиненасыщенные жирные кислоты, каротиноиды, витамины, антиоксиданты и другие. Извлечь эти компоненты из клеток водорослей непросто — важно не нарушить структуру молекул и не потерять их биологическую активность. Поэтому ученые разработали множество методов выделения (экстракции), однако комплексно достоинства и недостатки каждого из них до сих пор не оценивались.

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) с коллегами из Института морских исследований Борнео (Малайзия) и Нанкинского педагогического университета (Китай) сравнили несколько классических методов экстракции полезных соединений из микроводорослей.

Самый распространенный подход — экстракция растворителями — заключается в том, что клетки микроводорослей помещают в органические растворители, такие как гексан или этанол. Те, в свою очередь, проникают внутрь клетки, связываются с целевыми соединениями, например липидами, и выводят их наружу. Авторы подчеркивают, что этот метод отличается высокой эффективностью, но при этом требует использования токсичных растворителей, которые могут нанести вред окружающей среде.

Другой подход — холодное прессование, при котором клетки механически (с помощью пресса) разрушают. Под давлением из клеточных оболочек выходит внутриклеточное содержимое с нужными исследователям соединениями. Исследования показывают, что такой метод позволяет в целости сохранить чувствительные к температурам вещества, например витамины и антиоксиданты. Он экологичен, но имеет низкую эффективность — с помощью холодного прессования удается выделить лишь небольшую часть нужных соединений от всего их количества, содержащегося в клетках.

Паровая дистилляция — метод, при котором водоросли обрабатывают паром при высоких давлении и температуре, — приводит к разрушению клеточных стенок и высвобождению летучих соединений, масел и каротиноидов. Такой подход, как и экстракция растворителями, высокоэффективен, но требует значительных энергозатрат и дорогого и сложного оборудования.

Для экстракции твердых веществ, например полисахаридов, используется метод мацерации. Клетки водорослей измельчают и длительное время настаивают в растворителе. Мацерация подходит для получения термочувствительных соединений, но главный минус этого подхода — длительность процесса, ведь экстракция таким методом может занимать несколько дней.

Проанализировав различные методы, авторы заключили, что универсального подхода для экстракции ценных веществ из клеток микроводорослей не существует. Выбор оптимальной технологии зависит от типа извлекаемого соединения и целей его дальнейшего применения. Например, для получения масел лучше всего подойдет холодное прессование, а для извлечения липидов, используемых в биотопливе, будет предпочтительнее экстракция растворителями.

«Наша работа обобщает знания о различных методах экстракции полезных веществ из клеток микроводорослей. Полученные данные будут полезны при разработке методик создания новых функциональных продуктов питания, эффективных лекарственных препаратов и экологически чистого биотоплива», — рассказывает рассказывает Станислав Сухих, доктор технических наук, профессор высшей школы живых систем, заведующий лабораторией микроклонального размножения БФУ имени Иммануила Канта.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: новости, ученые

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых