¿Qué sustancia química puedo agregar para aumentar la producción de lípidos en (micro) algas?

Hay tantos métodos por los que puede aumentar la producción de lípidos, su tipo de lípido que le interesa, y uno de los ejemplos es la especie Dunaliella . En un estudio llevado a cabo por Azachi et al. ( Plant Physiol. 2002) D. salina se transfirieron de 0,5 a 3,5 M (29 a 205 g / l) de NaCl, y hubo una relación significativamente mayor de C18 (principalmente insaturados) a C16 (principalmente saturados) FA en las células cultivadas en NaCl 3,5 M (205 g / L) en comparación con los cultivados a NaCl 0,5 M (29 g / L). Un aumento de la concentración inicial de NaCl de 0,5 M (29 g / L) a 1,0 M (58 g / L) seguido de una adición adicional de NaCl a 2,0 M (117 g / l) durante el cultivo de Dunaliella tertiolecta dio como resultado un aumento en el contenido de lípidos intracelulares y un mayor porcentaje de TAG.
La inanición de nutrientes es una de las técnicas de inducción de lípidos más utilizadas y aplicadas en la producción de TAG microalgal y se ha notificado para muchas especies.Un estudio de Munnik, T ( Phytochemistry 2000 ) . En el greenalga Chlamydomonas moewusii , la limitación de nutrientes resultó en una disminución de PUFA C16 : 3, C16: 4 y C18: 3 contenidos, mientras que los niveles generales de C16: 1 y C18: 1 FA se incrementaron
También se ha encontrado que las fluctuaciones del pH en el medio alteran la composición lipídica de las microalgas. Por ejemplo, el estrés con pH alcalino condujo a la acumulación de TAG en Chlorella CHLOR1 y no dependía de los niveles de nitrógeno o de limitación de carbono, y condujo a una disminución de los lípidos de la membrana. Basado en observaciones morfológicas, el pH alcalino inhibió el crecimiento de microalgas, desviando la energía para formar TAG. Los efectos del pH sobre el lípido y la composición de AF de Chlamydomonas sp. aislado de un lago ácido volcánico, y C. reinhardtii se han estudiado y comparado. En el Chlamydomonas sp. No identificado, los FA de los lípidos polares estaban más saturados que los de C. reinhardtii . La proporción relativa de TAG (como porcentaje del total de lípidos) fue mayor en Chlamydomonas sp. crecido a pH 1 que el de las células cultivadas a pH más alto. Se ha sugerido que el aumento en la saturación de ácidos grasos en lípidos de membrana de Chlamydomonas representa una reacción adaptativa a pH bajo para disminuir la fluidez lipídica de la membrana
También se ha encontrado que los metales pesados ​​como cadmio, hierro, cobre y zinc aumentan el contenido de lípidos en algunas microalgas. El cadmio causa un aumento en el contenido total de lípidos por célula en los tres sistemas de cultivo (Oliveira, MM y col . Environ. Pollut. 2002, ) Entre los lípidos de membrana, el contenido de esteroles fue menor en células tratadas con cadmio cultivadas bajo iluminación. No hubo cambios en el contenido total de fosfolípidos, aunque hubo un aumento en la PG. También se ha demostrado que E. gracilis muestra sensibilidades algo diferentes al cobre y al zinc.
El efecto del hierro sobre el crecimiento y la acumulación de lípidos en Chlorella vulgaris fue investigado por Liu et al (.Bioresour. Technol. 2008) El cultivo en la última fase de crecimiento exponencial cuando se complementó con Fe3 + a diferentes concentraciones, mostró un aumento en el contenido total de lípidos de hasta 56.6% de biomasa en seco.

En general, las microalgas producen lípidos cuando están muriendo de hambre. Entonces, básicamente, para aumentar los lípidos se agrega un químico que los hace pensar que están muriendo de hambre o que se une a los nutrientes del agua.

Para aumentar la producción de biomasa sería más fácil agregar nutrientes (si resultan ser el factor limitante para el crecimiento y no el CO2 o la luz). Si el CO2 es un factor limitante, podrías agregar bicarbonato.