LEVÄ. Lääkkeeksi ja auton tankkiin. LEVÄT TUOTTAVAT VIHERHIUKKASILLAAN RAAKA- AINETTA MONEEN LÄHTÖÖN.

Samankaltaiset tiedostot
Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle

2.1 Solun rakenne - Lisämateriaalit

Miten kasvit saavat vetensä?

Miten kasvit saavat vetensä?

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 8. Solut tarvitsevat energiaa

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

Uusi teollinen biotekniikka ja biotalous. Prof. Merja Penttilä VTT

Mikrolevät hyötykäytössä - Ravintoa ja eettistä energiantuotantoa

Biomolekyylit ja biomeerit

Metsäpatologian laboratorio tuhotutkimuksen apuna. Metsätaimitarhapäivät Anne Uimari

Entsyymit ja niiden tuotanto. Niklas von Weymarn, VTT Erikoistutkija ja tiiminvetäjä

Korttien avulla voi esimerkiksi

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna

Mahamysteeri. Mitkä ruoka-aineet sisältävät näitä aineita?

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 3. Solujen kemiallinen rakenne

Energian tuotanto ja käyttö

PUHDISTAA POISTAA MYRKKYJÄ TUKEE RUOANSULATUS- JÄRJESTELMÄÄ. ATeamSuomi.com 1

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 2. Solun perusrakenne

BioA. Biojalostamolla energiaa jätteistä ja sivujakeista Jätepohjaisen biojalostamotoiminnan kytkeminen metsäteollisuuslaitoksen yhteyteen.

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Geenitekniikan perusmenetelmät

Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita. BI2 III Perinnöllisyystieteen perusteita 9. Solut lisääntyvät jakautumalla

Näin käytät oppikirjaa

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Jätteistä ja tähteistä kohti uusia raakaaineita

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Teesi, antiteesi, fotosynteesi

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin.

Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin. Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos

FORMARE Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

Eliömaailma. BI1 Elämä ja evoluutio Leena Kangas-Järviluoma

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

Rakennusmateriaalien kemikaalit haluttujen ominaisuuksien mahdollistajat. Rakennusmateriaalien haitalliset aineet seminaari

Äänekosken biotuotetehdas

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke

Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan kaasuja

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 4. Entsyymit ovat solun kemiallisia robotteja

Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

BIOMOLEKYYLEJÄ. fruktoosi

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

YKSI MERKKI VOI KERTOA ENEMMÄN KUIN TUHAT SANAA -LUOMUTUOTTEIDEN MERKEISTÄ

RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA. Marika Karulinna

Lataa Vaara vaanii kattilassa. Miksi pelkäämme oikeaa ruokaa. - Nilsson Mats-Eric. Lataa

Hiilidioksidi kasvihuonekaasuna

Esim. ihminen koostuu 3,72 x solusta

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

joutsenmerkityt takat

VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Myynti Suomessa. Vaateritie 8, Ojakkala PL 157, Nummela Puh TUOTELUETTELO

KÄÄNNÄ KELLOA TAAKSEPÄIN!

Miten Alentaa Kolesterolia

HÄRKÄPAPU. Opetusmateriaali. Laatinut: Sonja Hakala, Tuotepäällikkö (Elintarviketieteiden maisteri)

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

Terveyttä ja hyvää oloa puhtaasta luonnosta!

Nanoturvallisuus ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminta Kai Savolainen, Roundtable-tilaisuus,

Rehband Arch Indicator Art nr. 646M49

Salliva syöminen opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukena

Miten ravinteiden kierrosta saa liiketoimintaa?

DNA RNA proteiinit transkriptio prosessointi translaatio regulaatio

VALINTA TERVEELLISEN RUOKAVALION PUOLESTA!

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

Tie biotalouteen - VTT kehittää uusia elinkeinoelämän biotalousinnovaatioita. Lehdistötilaisuus Kristiina Kruus, tutkimusprofessori VTT

Ravitsemustietoa tule-terveydeksi. Laura Heikkilä TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tehyn kuntoutusalan opintopäivät

ORGAANINEN KEMIA. = kemian osa-alue, joka tutkii hiilen yhdisteitä KPL 1. HIILI JA RAAKAÖLJY

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 6. Kasvien vesi- ja ravinnetalous

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä

Ihmiskeho. Ruoansulatus. Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda. söndag 16 februari 14

Avainsanat: perimä dna rna 5`-ja 3`-päät replikaatio polymeraasientsyymi eksoni introni promoottori tehostajajakso silmukointi mutaatio

4. Yksilöiden sopeutuminen ympäristöön

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Adare Co. Limerick Irlanti Puh Sähköposti: Verkkosivu:

Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun

Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä.

Proteiinia ja kuitua Muutakin kuin papupataa Palkokasvien käyttö elintarvikkeena

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

DNA:n informaation kulku, koostumus

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Huippuyksikköseminaari Leena Vähäkylä

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Transkriptio:

LUONTO LEVÄT LEVÄT TUOTTAVAT VIHERHIUKKASILLAAN RAAKA- AINETTA Lääkkeeksi ja auton tankkiin. MONEEN LÄHTÖÖN. LEVÄ Levä voi olla niljakas lautta, joka pilaa uimavedet, mutta tutkijoille levät ovat paljon muuta. Levä on monipuolinen biotehdas, joka tuottaa auringonvalosta, vedestä ja hiilidioksidista melkein mitä vain. Levät voidaan ohjelmoida tuottamaan syöpälääkettä tai vaikka... Kosmetiikkaa Levät tuottavat luonnostaan astaksantiinia ja beetakarotiinia, joita käytetään muun muassa ryppyvoiteissa. Levät tuottavat myös alginaattia, jota käytetään joissakin kosteusvoiteissa ja huulirasvoissa. SCIENCE PHOTO LIBRARY

Teksti: Jonas Grosen Meldal Print: stkp Status:750 - Sprog godkendt Layout:GUL Red.sek: MKP Hajuttomia kenkiä Juoksukengissä käytetään levien tuottamia aineita pohjallisten vaahtomuovissa. Pohjalliset pehmentävät jalkaan tulevaa iskua. Samalla levävaahto estää pahanhajuisten bakteerien kasvua hikisissä kengissä. Öljytöntä asfalttia Levien aineenvaihdunnan jätöksistä voidaan valmistaa asfalttimaista mustaa, paksua ja vettä hylkivää massaa. Muuntogeenisten levien tuottamasta ligniinistä voidaan valmistaa bioasfalttia. Nieltäviä rokotteita Kun leviin siirretään oikeat geenit, ne saadaan tuottamaan rokotteita. Kehitteillä on myös levistä valmistettavia syötäviä rokotteita, jotka eivät aiheuta potilaassa samanlaisia pelkoja kuin pistokset. Puutonta paperia Tavallisesti paperin valmistukseen tarvittavaa selluloosaa tehdään puusta, jota ei aina tuoteta ympäristöä säästävin menetelmin. Kehitteillä on tekniikka, jolla levät voidaan panna tuottamaan selluloosaa. SHUTTERSTOCK 3 2017 Tieteen Kuvalehti 49

LEVÄT Yunnanin maakunnassa Etelä- Kiinassa levänkasvatus on teollisuutta. Loputtoman näköinen putkirykelmä tuo kaukaa katsottuna mieleen viiniköynnökset, mutta kyseessä on maailman suurin levien ylläpitämä biotehdas. Tehdasmaista leväviljelmää pyörittää kiinalaisyhtiö BGG (Beijing Gingko Group). 400 000 neliömetrin laajuisessa laitoksessa kasvatetaan niin sanotuissa bioreaktoreissa Haematococcus pluvialis -punalevää. Levien kasvatusneste virtaa lasiputkissa, jotta jokainen levä saa juuri oikean määrän auringonvaloa ja hiilidioksidia. Tehtaan varsinainen tuote on levien erittämä astaksantiini, jota käytetään muun muassa ravintolisissä ja kosmetiikassa. Tulevaisuudessa levät tuottavat paljon muutakin. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti, leväviljelmillä kasvaa pian muun muassa syöpälääkettä. Levät saavat kasvin geenit Levät ovat yksisoluisia eliöitä, joita enimmäkseen esiintyy merissä. Ne tuottavat tarvitsemansa energian yhteyttämällä. Yhteyttäminen eli fotosynteesi on elämän kannalta tärkeimpiä biologisia prosesseja. Yhteyttävät eliöt muuttavat auringonvaloa ja hiilidioksidia hiilihydraattipitoisiksi yhdisteiksi, jotka ovat lähes kaikkien maailman eläinten ravinnon perusta. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää levien yhteyttämiskykyä jo ainakin sata vuotta. Nyt levien aineenvaihdunta ja biologia tunnetaan niin hyvin, että ne osataan ohjelmoida tuottamaan erilaisia arvokkaita aineita. Kun leviin siirretään oikeat geenit, ne saadaan tuottamaan runsain mitoin sellaisia aineita, joita kasvit luonnostaan tuottavat vain niukasti. Yksi esimerkki ovat terpenoidit, jotka tuhoavat syöpäsoluja. Levä lyö syöpäsolut Terpenoidien molekyylirakenne on poikkeuksellisen monimutkainen, ja siksi niitä on vaikeaa valmistaa laboratoriossa synteettisesti. Kun terpenoideja tuottavien kasvien geenit siirretään levien solujen tumaan, levät voidaan panna tuottamaan terpenoideja. Yksi kasviperäisistä terpenoideista on ingenolimebutaatti, joka vaikuttaa lupaavalta lääkkeeltä ihosyövän hoitoon. Sitä on luonnostaan Suomessakin rikkakasvina esiintyvän kolmisädetyräkin maitiaisnesteessä. Tutkijat yrittävät nyt tunnistaa tyräkin dna:sta ne geenit, jotka säätelevät ingenolimebutaatin erittymistä ohjaavia entsyymejä, ja siirtää ne levän solutumaan. Levässä syöpälääkettä voitaisiin tuottaa paljon suurempia määriä kuin tyräkissä. Ennen kuin levästä saadaan syöpälääketehdas, se on ohjelmoitava tarkasti. Siinä on vielä työtä, sillä tutkijat eivät ole toistaiseksi löytäneet keinoa, jolla jokainen yksittäinen levä saadaan tuottamaan mahdollisimman paljon ingenolimebutaattia. Lisäksi tarvitaan tehokas menetelmä, jolla aine voidaan eristää levistä. Ympäristö kiittää Vaikka tutkimus on keskittynyt syöpälääkkeisiin, levätehtaiden tuotevalikoima voisi olla paljon laajempikin. Laihdutuslääkkeenä käytetty forskoliini, joka alun perin on CLAUS LUNAU/SHUTTERSTOCK DNA Geenit siirretään levään 2 Lääkekasvin geenit siirretään levän solun tumaan, joka alkaa tuottaa kahdenlaisia entsyymejä. Dna tuottaa lääkettä Lääke kasvin 1 geenit tuottavat entsyymejä, jotka saavat kasvin tuottamaan syöpäsoluja tuhoavia terpenoideja. Kasvi-dna Tuma SHUTTERSTOCK Pulloja ja putkia Muuntogeeniset levät tuottavat etyleenikaasua, josta voidaan valmistaa polyetyleeniä. Siitä taas voidaan tehdä lähes mitä tahansa muovituotteita pulloista polyesteritekstiileihin, suihkuverhoihin ja vesiputkiin. Eläimetöntä karkkia Levistä valmistettava agarhyytelöimisaine voi korvata eläinperäisen liivatteen makeisissa ja kosmetiikassa. Liivate eli gelatiini on proteiinia, joka valmistetaan sikojen ja nautojen nahkasta ja luista keittämällä. Uusia lääkkeitä Leviä on monenlaisia, ja niitä esiintyy hyvin monenlaisissa olosuhteissa. Siksi niillä voidaan myös tuottaa hyvin monenlaisia aineita. Todennäköisesti tulevaisuudessa yhä useampi lääke onkin peräisin levästä. 50 Tieteen Kuvalehti 3 2017

Aurinko käynnistää levän Levän varsinainen tehdas on viherhiukkasessa, jossa se tuottaa yhteyttämällä energiaa ja valmistaa auringonvalon ja entsyymien avulla erilaisia aineita. Jotta levä pystyisi tuottamaan haluttuja aineita, kuten syöpälääkkeeksi kaavailtuja terpenoideja, se tarvitsee reseptin siitä, miten niitä tehdään. Reseptinä toimivat geenit, jotka siirretään leväsolujen tumaan. Siirrettävät geenit saadaan kasvista, jossa terpenoideja syntyy luonnostaan tosin hyvin pieniä määriä. Kun geenit on siirretty levän tumaan, ne alkavat tuottaa entsyymejä, jotka yhdessä leväsolujen muiden kemikaalien Entsyymi muuttaa molekyylin Toinen entsyymi 3 kulkeutuu levän viherhiukkaseen. Siellä se muuttaa levän luontaisen GGDP-molekyylin terpeeniksi (T1), joka on terpenoidin esiaste. Yhteyttäminen käynnistyy Myös toinen 4 entsyymi menee viherhiukkaseen, missä se käynnistää yhteyttämisen. Elektroni kanssa panevat levän tuottamaan terpenoideja samalla tavalla kuin kasvisolut mutta runsaammin. Entsyymien pitää ensin päästä levän viherhiukkasiin, missä yhteyttäminen tapahtuu. Siksi entsyymeihin liitetään aminohapoista koostuva signaalisekvenssi, jonka perusteella entsyymi ohjautuu oikeaan paikkaan. Viherhiukkasessa entsyymit alkavat tuottaa terpenoideja ja jatkavat työtä niin kauan kuin auringonvaloa riittää. Yhteyttäminen Auringonvaloa Elektronit liikkeelle Kun auringonvalo käynnis- 5 tää yhteyttämisen, entsyymeihin kulkeutuu valoherkkiä elektroneja. Print: stkp Status:750 - Sprog godkendt Layout:GUL Red.sek: MKP Entsyymi 1 T1 GGDP Entsyymi 2 Terpeenistä terpenoidiksi Auringon aktivoimat 6 entsyymit viimeistelevät reaktion, jossa terpeeni muuttuu terpenoidiksi (T2). T2 Solulima Viherhiukkanen Lääke talteen 7 Terpenoidi eristetään levästä, ja siitä valmistetaan syöpälääkettä.

LEVÄT valmistettu etiopianliisukka-nimisen (Coleus forskohlii) kasvin juurista, on terpenoidi, jota jo nyt tuotetaan suurissa laitoksissa muuntogeenisillä levillä. Myös malarialääke artemisiini, jonka vaikuttava aine löydettiin kiinalaisesta kesä marunakasvista (Artemisia annua), on monimutkainen terpenoidi. Sen tuottaminen levien avulla on jo suunnitteilla. Kesämarunaa on vaikeaa viljellä laajamittaisesti, ja artemisiini on tuhoisa paitsi malarialoisiolle myös monille hyönteisille. Siksi isot marunaviljelmät voivat olla haitallisia ympäristölle. Artemisiinia tuottava levätehdas olisi ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Aurinko antaa puhtia biotehtaalle Levätehtaan toiminta vaatii paljon energiaa. Kasvien tavoin levissäkin on viherhiukkasia, joissa yhteyttäminen tapahtuu auringon säteilyenergian avulla. Kun auringonsäteet osuvat viherhiukkasiin, niissä aktivoituu elektroneja. Elektronit käynnistävät joukon kemiallisia reaktioita, jotka muuttavat auringon säteilyenergian kemialliseksi energiaksi eli sokereiksi. Nyt on löydetty menetelmä, jolla valoon reagoivien elektronien avulla voidaan käynnistää sokerintuotannon sijaan entsyymejä valmistava reaktio. Entsyymit puolestaan panevat levän tuottamaan lääkeaineita. Lääkeaineita tuottavat entsyymit ovat peräisin kasveista, eikä niiden siirtäminen levän solujen viherhiukkasiin ole ollut aivan vaivatonta. Ratkaisuksi löydettiin aminohapoista koostuva signaalisekvenssi. Kun se liitetään entsyymiin, tämä löytää tiensä perille viherhiukkaseen. Koeputkesta biotehtaaseen Siirtyminen levien kasvattamisesta laboratorion koeputkissa teollisen mittaluokan laitoksiin on aiheuttanut jonkin verran päänvaivaa. Yksi suurimmista vaikeuksista on ollut varmistaa, että kaikki isoissa säiliöissä lilluvat levät saavat kylliksi auringonvaloa. Leväkasvuston keskelle ei myöskään välttämättä kulkeudu kylliksi hiilidioksidia, jos levät ovat veden alla, minne ei pääse ilmaa. Toisaalta pinnalla kelluvat levät voivat saada liikaakin auringonpaistetta, jolloin niiden yhteyttämiskyky kärsii. Ratkaisuksi keksittiin panna levätehtaiden vesi kiertämään. Kasvatusaltaisiin asennettiin siipirattaat, jotka pitävät veden ja siinä killuvat leväkasvustot jatkuvassa liikkeessä. Näin kaikki levät pääsevät vuorollaan pintaan nauttimaan valoa ja hiilidioksidia. Avoaltaiden vaihtoehto on putkibiotehdas, jossa levien kasvatusneste kiertää läpinäkyvissä putkissa. Näin estetään levien ja kasvatusnesteen ravinteiden kulkeutuminen luontoon. Levästä vetyä auton tankkiin Levät eivät ole kova sana pelkästään lääketeollisuudessa. Ne voidaan panna tuottamaan myös vaikkapa kosmetiikan raakaaineita ja biopolttoainetta. Periaatteessa levä olisi erinomainen polttoaineen lähde. Se tuottaa energiaa auringonvalosta ja imee samalla hiilidioksidia ilmakehästä. Lisäksi se tarvitsee kasvaakseen vain vettä ja vähän kivennäisaineita. Nykyisellään öljyn hinta on kuitenkin niin alhainen, että leväpohjaisesta biobensiinistä ei ole kilpailijaksi fossiilisille polttoaineille. Sen sijaan levätehtaissa tuotetaan elintarvikkeita ja ravintolisiä. Levä voisi olla vaihtoehto öljylle muutenkin kuin biobensiininä. Autonvalmistajat Toyota ja Hyundai kehittelevät uudenlaista leväkantaa, joka tuottaa vetyä autojen poltto aineeksi. Muunnellut levät on jo saatu tuottamaan viisi kertaa niin paljon vetyä kuin normaalisti. Vetyä käyttäviä polttokennomoottoreita on kaavailtu autojen lisäksi muun muassa lentokoneisiin. Levätehdas vaatii valoa Kun leviä kasvatetaan teollisissa mitoissa, vaihtoehtoja on nykyisin kaksi. Kumpikin tekniikka perustuu siihen, että levät ovat jatkuvassa liikkeessä ja saavat runsaasti auringonvaloa. SHUTTERSTOCK Vetypolttoainetta Geenitekniikan avulla levät voidaan saada tuottamaan viisi kertaa niin paljon vetyä kuin normaalisti. Vetyä voidaan käyttää polttoaineena vetyautojen polttokennoissa, jotka eivät tuota haitallisia pakokaasuja. Hyviä rasvahappoja Makean veden leviä Chlorellaa ja Spirulinaa käytetään kuivattuina ruoaksi ja ravintolisien raaka-aineeksi. Ne sisältävät runsaasti hyödyllisiä omega-3- rasvahappoja, B-vitamiineja ja antioksidantteja. Väriä elämään Purukumin, jäähilejuoman tai silmänrajausmeikin sininen väri tai huulipunan punainen voivat olla peräisin levistä. Levien sisältämiä fykobiliproteiineja käytetään myös itsevalaisevissa maaleissa. 52 Tieteen Kuvalehti 3 2017

MENETELMÄ 1: TEHOKAS Kiinalaistehtaassa levät kiertävät putkissa Putkifotobioreaktori koostuu läpinäkyvistä putkista, joissa kiertävä levänkasvatusliuos saa auringon valoa. Laitoksessa on suljettu kierto, eli ympäristöön ei kulkeudu ravinteita tai jätteitä. Maailman suurin putkifotobioreaktori on Etelä-Kiinassa sijaitseva 400 000 neliömetrin kokoinen laitos, joka tuottaa levistä ravintolisiä. BEIJING GINKO GROUP MENETELMÄ 2: HALPA Siipiratas kierrättää levälientä altaissa Rengasmaisissa kasvatusaltaissa vesi pidetään siipirattaiden avulla liikkeessä niin, että levät saavat koko ajan tasaisesti auringonvaloa ja hiilidioksidia. Yksi suurimmista rengasaltaisiin perustuvista levänkasvatuslaitoksista on Havaijilla. 360 000 neliömetrin altaissa kasvatetaan punaleviä ja syanobakteereja eli sinileviä. HAWAII OCEAN SCIENCE & TECHNOLOGY PARK Print: stkp Status:750 - Sprog godkendt Layout:GUL Red.sek: MKP Nutrex-yhtiö kasvattaa Havaijilla Spirulina-levää, josta valmistetaan muun muassa ravintolisiä. NUTREX HAWAII