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降氰菌的分离及培养条件初探 总被引:1,自引:0,他引:1
从温州某电镀厂的活性污泥中分离纯化、筛选获得降氰菌16株,其中11菌株能耐受2400mg/L的氰化钠.同时,考察了实验条件对11菌株的生长影响,结果表明,11菌株最佳生长pH为8.0,4~18h为对数生长期;果糖对11菌株的生长和降氰有促进作用;50mL含氰液体培养基中,1mol/L的Fe或Cu对11菌株的生长和降氰均有抑制作用;11菌株的最佳降氰液体培养基pH为6.5,4h内的降氰率可达98.57%;8h后CN-残留质量浓度降至501μg/L. 相似文献
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满江红花青素在镉胁迫下的抗氧化作用 总被引:2,自引:1,他引:1
为了研究镉胁迫诱导满江红体内花青素合成的生理功能,采用镉诱导和体外实验的方法评价了满江红体内花青素的抗氧化作用.测试指标包括还原力、清除超氧阴离子(O-2)、过氧化氢(H2O2)、羟自由基(·OH)的能力.结果表明,花青素的还原力和对氧自由基的清除作用随花青素提取物浓度的增加而增加.因此,镉胁迫下合成的花青素是一种清除活性氧自由基的良好抗氧化剂.镉胁迫对满江红活性氧代谢影响的试验结果表明,在0.5mg·L-1Cd胁迫下,满江红体内O-2和H2O2大量积累,造成活性氧胁迫,说明花青素只能在一定程度上保护满江红免受过氧化伤害.本实验初步证实,花青素含量的增加是满江红抗性机理之一,可缓解镉的毒害. 相似文献
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曲霉WZ-2对染料脱色研究 总被引:6,自引:1,他引:6
从废水池污泥中分离到一株染料脱色曲霉WZ-2,它对不同染料均有较好的脱色效果。在33 ̄40℃温度范围内WZ-2对活性桃红KD-8B的脱色率为84% ̄98%,最佳脱色温度为33℃,pH值在4.0 ̄7.0范围内WZ-2对直接耐晒翠蓝GL的脱色率为83% ̄96%,最佳脱色pH为6.0,碳源、氮源及接种量对其脱色率均有影响,染料脱色物的紫外-可见光谱分析表明,可见光区520nm处的吸收峰完全消失,而紫外光 相似文献
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一株高耐铜菌株的分离及特性的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
为探索去除电镀废水中铜的处理方法 ,更有效地治理含铜废水造成的环境污染。本文采用梯度浓度驯化的方法 ,从自然界筛选了高耐铜的微生物。经鉴定该菌为枝孢霉属 (Cladosporiumsp .) ,它能耐受铜离子的最高浓度为 72 0mg L ,该菌在摇床培养过程中能成菌丝球 ,其最适生长温度为 2 5°C ,最适 pH 5 .0 ,培养时间为 72h ,摇床转速为 15 0r min。用碱进行预处理可提高菌株的吸附量 ,经 0 .2NNaOH预处理过的菌丝球对含 2 0mg L的铜离子进行吸附实验 ,其吸附量可达15 .64mg L。 相似文献
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采用分析水质理化指标及蚕豆根尖微核试验对城市内河水进行监测,并结合现场调查,评价温州市区内河水污染状况,结果表明市区内河水污染较重,并具有一定遗传毒性。 相似文献
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无花果曲霉对直接冻黄(G)的脱色特性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
文章利用无花果曲霉对直接冻黄G进行脱色研究,在搅拌条件下,菌丝球能有效地使直接冻黄G脱色(>90%在24h内)。在限氮培养基中,对影响脱色过程的因素进行了试验。这些因素包括:葡萄糖浓度、酒石酸 铵浓度、原初pH及温度。结果表明:该菌丝球对染料脱色的最佳温度为30℃,最佳pH5.0,培养基成分对脱色也有一定的影响。该菌对染料的脱色酶为组成酶,脱色酶在细胞内、外均有分布,染料对酶无诱导作用。菌丝球经二次脱色后能重新被利用。 相似文献
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采用植物载体玉米芯对青霉X5进行固定化.利用正交实验,确定了固定化最优操作条件为:菌量0.4 g/L,载体大小为1/2×π×12×1 cm3,载体个数为10,摇床转速为100 r/min.同时考察了各种因素如温度、pH、碳源浓度和盐浓度等对染料脱色的影响,结果表明,在温度为30℃、pH 4.0、碳源浓度为10 g/L条件下,以100 r/min的摇速培养,脱色效果最佳,脱色率达96.1%.重复脱色实验表明,固定化青霉X5经过4次重复利用后,固定化细胞的结构仍良好,脱色率仍在90%以上.脱色平衡时间为360 min. 相似文献
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董新姣 《环境污染治理技术与设备》2006,7(10):39-42
利用植物载体丝瓜瓤对无花果曲霉进行固定,并对直接冻黄G进行脱色研究。同时考察了不同因素如菌龄、温度、pH、转速对直接冻黄G的脱色影响。试验结果表明:三龄菌丝脱色效果最佳,该菌在30℃、pH6.0.90r/min的振荡条件下,经12h它对直接冻黄G的脱色达到最佳效果。固定化细胞经8次脱色后,脱色率仍达94%以上。因此用丝瓜瓤固定无花果曲霉对处理染料污染废水具有较好的应用前景。 相似文献
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固定化枝孢霉吸附Cu2+的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过比较包埋法和载体结合法对枝孢霉的固定化性能,确定海藻酸钠一明胶包埋法为最佳固定方法,并利用正交试验得到固定化菌体制备的最优操作条件.探讨了不同环境因素如接触反应时间、溶液pH、温度对生物吸附Cu^2+的影响.实验结果表明,固定化菌的吸附作用是先快后慢的过程,在3h达到生物吸附平衡,最佳pH为4.5,在15—45℃温度范围内,吸附量随温度升高有略微增加.在30~400mg L^-1范围内,吸附量随Cu^2+的初始浓度的增加而增加,整个吸附过程较好地符合Langmuir和Freundlich吸附模型,在浓度为0.5mol L^-1的多种解吸剂中,HCl的解吸效果最好,解吸率达到99.96%,图3表5参12 相似文献