黒水虻による生物廃棄物の転換:微生物媒介の窒素効率とアンモニア削減メカニズム | Black Soldier Fly Biowaste Conversion: Microbial-Mediated Nitrogen Efficiency & Ammonia Reduction

创建于04.18
チームメンバー分会場報告 | パラレルセッション報告
"饲用/食用昆虫高效饲养技术"专题効率的な飼育技術に関するセッション
孔祥平副研究员(江苏省农业科学院)副研究員 コウ・シャンピン(江蘇省農業科学院)
报告题目:黒水虻による生物廃棄物の転換過程における共生微生物媒介の窒素効率的転換とアンモニア削減メカニズム Title: 黒水虻バイオ廃棄物アップグレーディングにおける共生微生物媒介の効率的な窒素転換とアンモニア削減
図1:孔祥平副研究員が学術報告を行う| Figure 1: Assoc. Researcher Kong presenting
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核心発見 | 主要な発見
🔬 アンモニア排出の重要な要因:
  • 氨気(NH₃1.87%~12.11%
  • NH₃排出は初期総窒素の1.87%〜12.11%を占めます
  • 低含水率、低炭窒素比、高投虫密度
  • 低湿度、低C/N比、高幼虫密度がNH₃排出を急激に増加させる
🌱 排出削減技術:
  • 物料の通気性を増加させることで、44.37%のCO₂を削減できます。
  • 改善された通気はNH₃を44.37%削減します(ただしCO₂排出量は増加します)
図2:異なる条件下のアンモニア排出の差異 | 図2:異なる条件下のNH₃排出
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機構解析 | メカニズムの洞察
🦠 虫菌協同代謝経路:
  • 基于黒水虻ゲノムと微生物マクロゲノムデータ、アンモニア産生代謝経路図を描く
  • マッピングされたアンモニア生成代謝経路 via BSF-マイクロバイオームマルチオミクス
  • 無菌幼虫実験は微生物の窒素代謝に対する調節作用を明らかにした
  • 無菌幼虫実験は窒素代謝における微生物の役割を解読しました
💡 産業化ガイダンス:
  • 精密な排出削減プロセス
  • ガイド 工業排出制御 (例: 湿度/密度最適化)
図3:虫菌联合产氨代谢网络 | 図3:BSF-微生物アンモニア合成ネットワーク
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专家简介 | エキスパートプロフィール
孔祥平 副研究員 学博士、江苏省农业科学院 Assoc. Researcher Xiangping Kong Ph.D., Jiangsu Academy of Agricultural Sciences
✅ 研究方向:
  • 有機廃棄物虫菌共同転換技術
  • 有機廃棄物の変換 を通じて 昆虫-微生物の相乗効果
  • 機能性微生物の発掘と昆虫タンパク質飼料の開発
  • 機能性微生物スクリーニング & 昆虫ベースの飼料開発
✅ 研究成果:
  • 主持国家自然科学基金等6 主催国家自然科学基金など6
  • リード 6 プロジェクト (e.g., NSFC)
  • 発表SCI644
  • 6 件の SCI 論文、4 件の特許、4 件の業界標準
図4:孔祥平博士チーム | Figure 4: Dr. Kong's research team
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行业意义 | 産業の影響
🌍 双碳目標:廃棄物処理における窒素損失と温室効果ガス排出の削減🌍 カーボンニュートラリティ:廃棄物管理における窒素損失と温室効果ガスの削減
♻️ 循環経済:餐厨/農業廃棄物を高価値の昆虫タンパク質に転換♻️ 循環経済: バイオ廃棄物をプレミアム昆虫タンパク質にアップサイクル
🔬 未来の方向性:
  • 微生物群工学に基づくブラックソルジャーフライ養殖プロセスの最適化
  • マイクロバイオームエンジニアリング for BSF 育成最適化
  • 低排出を開発-
  • 低排出産業規模システム
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加入讨论! | 会話に参加しよう!➡️ 如何平衡昆虫养殖中的氨减排与CO₂控制?➡️ 昆虫飼育におけるNH₃削減とCO₂制御のバランスをどう取るか?
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