Перейти к содержанию
Лаборатория №17

Наука

Научная база промышленных альготехнологий

Мы исследуем культуры микроводорослей и цианобактерий, разрабатываем режимы культивирования и методы контроля целевых веществ, а затем проверяем возможность масштабирования процессов. Здесь собраны направления работы, публикации, интеллектуальная собственность и подтвержденные результаты команды.

Научные направления

Шесть направлений исследований

  • 01

    Промышленное культивирование

    Режимы интенсивного культивирования, пригодные для переноса на большие объемы.

  • 02

    Подбор и изучение культур

    Идентификация, характеристика и оценка культур под прикладные задачи.

  • 03

    Обогащение биомассы

    Условия, влияющие на накопление целевых компонентов в клетках.

  • 04

    Получение целевых веществ

    Подготовка биомассы к извлечению пигментов и других целевых веществ.

  • 05

    Аналитика и контроль качества

    Методы количественного контроля показателей конкретной партии.

  • 06

    Масштабирование процессов

    Проверка переноса режима и контроля между конфигурациями.

Команда

Кто отвечает за научную работу

Научный руководитель направления

Альготехнологии и культивирование микроводорослей

Кандидат биологических наук

Зона ответственности: научная программа, выбор методов анализа и контроля, оценка результатов.

Старший научный сотрудник лаборатории альготехнологий академического института. Интенсивное культивирование микроводорослей и цианобактерий, фотобиореакторы, получение каротиноидов и фикобилипротеинов. Более 50 статей в рецензируемых журналах, 11 патентов и авторских свидетельств. Научное сопровождение ведется по договору с ФИЦ «Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН».

Культуры и коллекции

Документированные культуры

Публикуются только подтвержденные названия, происхождение, номера депонирования и доступный правовой статус.

Micractinium thermotolerans

Штамм депонирован в коллекции микроводорослей IPPAS Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 6 июня 2025 г.

Код / депонирование
IPPAS C-2084; GenBank PV187752 (18S рДНК)
Идентификация
Видовая принадлежность подтверждена морфологически и по последовательности 18S рДНК: отчет ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН по договору № 3/2025-НИР, 2025.

Phaeodactylum tricornutum

Штамм депонирован в коллекции микроводорослей IPPAS Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 6 июня 2025 г.

Код / депонирование
IPPAS H-2083; GenBank PV191312 (rbcL)
Идентификация
Видовая принадлежность подтверждена морфологически и по последовательности хлоропластного гена rbcL: отчет ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН по договору № 3/2025-НИР, 2025.

Публикации

Опубликованные работы

Опубликованный результат2026

A new approach to microalga Porphyridium purpureum (Bory) Ross cultivation based on a pilot-scale vortex photobioreactor

Gevorgiz R. G., Naumov I. V., Sharifullin B. R., Skripkin S. G., Zheleznova S. N., Klochkova V. S., Kapranov S. V.

Задача
Оценить вихревой фотобиореактор для культивирования микроводоросли с вязкой культурой: моделирование течения (CFD) и пилотное выращивание.
Объект
Porphyridium purpureum; вихревой фотобиореактор 200 л в закрытой теплице
Ключевой результат
По данным авторов, рост вязкости культуры в вихревом реакторе повышает однородность течения (в отличие от прямоугольных бассейнов, где образуются застойные зоны). В полунепрерывном режиме с NaHCO₃ как источником углерода продуктивность составила 16,96 г/(м²·сут).
Источник
Bioresource Technology Reports, 2026, vol. 34, 102773
Связь с работой
Вихревой фотобиореактор, описанный в статье, — установка, на которой ведет работу Лаборатория 17. Сведения об установке ограничены опубликованными в статье. Результаты получены авторами статьи и не характеризуют партии Лаборатории 17.

DOI: 10.1016/j.biteb.2026.102773 (откроется в новой вкладке)

Опубликованный результат2026

Intensive cultivation of Salileptolyngbya sp. IBSS-CYA-8 on microcarriers in a suspended-solid phase photobioreactor

Miroshnichenko E. S., Zheleznova S. N., Ignateva D. A., Naumov I. V., Dimov S. V., Kapranov S. V., Gevorgiz R. G.

Задача
Повысить плотность культуры морской нитчатой цианобактерии за счет микроносителей и сбалансированной питательной среды.
Объект
Salileptolyngbya sp. IBSS-CYA-8 (черноморский штамм)
Ключевой результат
По данным авторов: концентрация биомассы до 3,0 г сухой массы/л, продуктивность 0,30–0,32 г/(л·сут); белок до 56 %, липиды до 25 % сухой массы; фикоэритрин 125,8 мг/г сухой массы.
Источник
Journal of Applied Phycology, 2026, vol. 38, no. 1, pp. 141–159
Связь с работой
Научный задел в области интенсивного культивирования цианобактерий и получения фикобилипротеинов. Результаты получены авторами статьи и не характеризуют партии Лаборатории 17.

DOI: 10.1007/s10811-025-03781-w (откроется в новой вкладке)

Опубликованный результат2026

Halamphora kolbei (Aleem) Álvarez-Blanco et S. Blanco 2014, A Rare Diatom from the Black Sea: Morphological Observations and Revised Description with Biochemical Composition

Blaginina A. A., Balycheva D. S., Kezlya E. M., Zheleznova S. N., Gevorgiz R. G., Miroshnichenko E. S., Kulikovskiy M. S., Ryabushko L. I.

Задача
Выделение и таксономическое описание малоизученной диатомовой водоросли, оценка продуктивности и биохимического состава.
Объект
Halamphora kolbei, штамм из Севастопольской бухты (Черное море)
Ключевой результат
По данным авторов, вид — перспективный источник эйкозапентаеновой кислоты (омега-3 ПНЖК).
Источник
Biology (MDPI), 2026, vol. 15, no. 5, 394 (открытый доступ)
Связь с работой
Научный задел в области выделения и характеристики диатомовых водорослей. Результаты получены авторами статьи и не характеризуют партии Лаборатории 17.

DOI: 10.3390/biology15050394 (откроется в новой вкладке)

Опубликованный результат2021

Интенсивная культура Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann et Lewin на питательной среде с гидрокарбонатом натрия

Железнова С. Н., Геворгиз Р. Г.

Задача
Оценить гидрокарбонат натрия как источник углерода для интенсивного культивирования диатомовой водоросли без подачи CO₂.
Объект
Cylindrotheca closterium, накопительная культура
Ключевой результат
По данным авторов: на среде RS с 1,2 г/л NaHCO₃ максимальная продуктивность 0,6–0,7 г сухой массы/(л·сут); оптимум pH 8,4–9,4.
Источник
Морской биологический журнал, 2021, т. 6, № 4, с. 31–38 (открытый доступ)
Связь с работой
Научный задел в области культивирования диатомовых водорослей. Результаты получены авторами статьи и не характеризуют партии Лаборатории 17.

DOI: 10.21072/mbj.2021.06.4.03 (откроется в новой вкладке)

Опубликованный результат2016

Production characteristics of Phaeodactylum tricornutum Bohlin grown on medium with artificial sea water

Lelekov A. S., Gevorgiz R. G., Zhondareva Ya. D.

Задача
Изучить продукционные характеристики культуры на питательной среде с искусственной морской водой.
Объект
Phaeodactylum tricornutum
Источник
Applied Biochemistry and Microbiology, 2016, vol. 52, no. 3, pp. 331–335
Связь с работой
Научный задел по P. tricornutum — одной из документированных культур Лаборатории 17. Результаты получены авторами статьи и не характеризуют партии Лаборатории 17.

DOI: 10.1134/S0003683816030091 (откроется в новой вкладке)

Опубликованный результат2024

Диатомовая водоросль Nanofrustulum shiloi как перспективный объект современной биотехнологии

Благинина А. А., Железнова С. Н., Мирошниченко Е. С., Геворгиз Р. Г., Рябушко Л. И.

Задача
Выделение альгологически чистой культуры, морфолого-таксономическое описание, изучение биохимических и продукционных характеристик интенсивной культуры.
Объект
Nanofrustulum shiloi, черноморский штамм
Ключевой результат
В лабораторных условиях: удельная скорость роста 0,8 сут⁻¹; максимальная продуктивность 0,46 г сухой массы/(л·сут); содержание фукоксантина в начале стационарной фазы — 10 мг/г сухой массы; ПНЖК — до 67,39 мг/г сухой массы.
Источник
Прикладная биохимия и микробиология, 2024, т. 60, № 3, с. 301–314 (англ.: Applied Biochemistry and Microbiology, 60(3), 483–495)
Связь с работой
Научный контекст: N. shiloi — объект исследования спроса Лаборатории 17. Результаты получены авторами статьи в лабораторных условиях и не характеризуют материалы или партии Лаборатории 17.

DOI: 10.1134/S0003683824603615 (откроется в новой вкладке)

Методы и контроль

Как устроен контроль

Внутренние регламенты и спецификации — рабочие документы проекта. Мы не называем их официальными стандартами без соответствующего статуса.

Регламенты и SOP
Порядок операций фиксируется в версиях, и каждая партия связывается с версией регламента.
Спецификации
Перечень показателей, методов и допустимых диапазонов согласуется под задачу.
Отбор проб
Регламентированный отбор проб на стадиях культивирования и подготовки биомассы.
Количественный анализ
Измерения выполняются согласованными методами с указанием лаборатории и ограничений метода.

Принципы доказательности

Как мы публикуем результаты

Источник у каждого утверждения

Число, статус, патент или результат публикуются только со ссылкой на подтверждающий документ.

Масштаб указывается явно

Лабораторный результат не выдается за пилотный, пилотный — за производственный.

Статья не равна партии

Показатели из научных публикаций не переносятся на партии компании без собственных анализов.

Авторство не равно правообладанию

Для объектов интеллектуальной собственности указывается правообладатель и роль команды.

Статусы результатов:Опубликованный результатПодтверждено отчетом или протоколомЛабораторная разработкавсе статусы

Партнерство

Какие задачи мы готовы обсуждать

Обсудить исследовательский или пилотный проект
  • Совместное исследование
  • Проверка культуры
  • Разработка режима
  • Аналитическая валидация
  • Пилотная отработка
  • Масштабирование процесса