我们的协议意义重大,因为它扩展了目前生产可生物降解、自然产生的生物材料的方法。我们的方法强调可重复的细菌纤维素球体的生产。这项技术的主要优点是容易获得必要的材料:糖,水,茶,醋,细菌培养启动器,挡板,和轨道摇床。
首次执行此技术的人可能无法正确识别球体并去除不规则的细菌纤维素质量。我们在视频中演示了这些步骤,但如果第一次不起作用,我们不要气馁。这种方法的视觉演示通常有助于研究人员可视化细菌纤维素质量的大小、数量和形状,而不是首选。
首先用茶壶煮350毫升的除离子水。然后将热水转移到 500 毫升烧嘴中。使用防热手套,并确保玻璃棒能够承受沸水温度。
使用搅拌棒将 42.5 克颗粒状蔗糖完全溶解到热水中。将一个装有2.54克红茶的袋子浸泡在含有蔗糖溶液的烧瓶中一小时。用搅拌棒取出茶包,不要将其打开,并将其丢弃在垃圾桶中。
将100毫升蒸馏白醋加入烧嘴中,彻底搅拌混合物。将 80 毫升的制备酸茶混合物转移到 250 毫升的困惑烧瓶中,使其混合物冷却到 20 至 25 摄氏度。当液体处于室温时,将 20 毫升微生物启动培养液添加到困惑的烧瓶中,然后用 Parafilm 覆盖烧瓶。
将困惑的烧瓶放在轨道摇动台上,使其在20至25摄氏度的温度下以每分钟125次旋转的速度摇晃三天,产生BC球体。删除不需要的,因为质量的非球形与钳子,以防止进一步不规则的BC质量形成。一旦 BC 球体形成,轻轻地从烧瓶中倒出,以供进一步使用。
在此协议中,BC 球体在文化的前 48 小时呈现高增长率,在达到最大值后,其大小保持不变。BC球体在文化的第八天左右开始形成肌腱。测试了在封装生物炭、聚合物珠和矿废等固体污染物后球体的大小分布。
观察到,在BC球体中加入固体确实对球体大小或频率有一致的影响。轨道震动速度、环境温度和不规则粒子的形成似乎是影响球形粒子形状、大小和频率的主要因素。人们注意到,室温过高或不规则质量的不当去除改变了完整的BC球体的形状,使颗粒或细小的团块变形。
为了确定 BC 球体中封装固体的分数,进行了热重度分析。热和微观评价共同证实了BC球体中固体粒子的有效封装。平面BC的微分TGA轮廓出现在几乎相同的幅度与BC与聚苯乙烯珠。
然而,观察到与聚苯乙烯珠子热分解相对应的额外峰值。当茶冷却到室温时,最重要的是添加微生物启动培养。此外,我们必须确保文化有积极和健康的生物体。
该方法可用于环境整治中的污染物清除。球体还可用于控制利益物质的释放。这项技术使我们能够在细菌纤维素球体中封装环境材料。
这可能对可生物降解的可控释放或补救平台有用。