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981.
植物激素对平菇茵丝生长及酶活性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用固体平板和液体摇瓶培养方法,研究了赤霉素、2,4-D、吲哚乙酸和萘乙酸4种激素对平菇- 126菌丝生长及酶活性的影响.结果表明,吲哚乙酸虽然能提高发酵液胞外蛋白的含量和过氧化物酶活性,但对菌丝的生长起抑制作用,这与吲哚乙酸能引起平菇菌丝裂解和细胞膜渗漏有关;萘乙酸、低浓度2,4-D能促进菌丝的伸长;萘乙酸、赤霉素在低浓度下也能促进菌丝的分枝,对菌丝的生长整体上起促进作用.除吲哚乙酸外,其他3种激素对平菇菌丝生长影响都有两重性:低浓度下能促进菌丝的生长,浓度过高则会对菌丝生长产生毒害作用. 相似文献
982.
983.
用离子色谱法测定大气中低浓度氯化氢,方法灵敏、准确度高,但测定过程极易受污染干扰.本文主要探讨了在前期准备、采样和分析全过程中应注意的一些问题. 相似文献
984.
刘伟才 《湖南环境生物职业技术学院学报》2011,17(1):5-8
采用MS、Knop和White三种培养液,对大灰藓配子体进行液体培养,研究不同培养液及不同pH处理对大灰藓配子体生长的影响,对配子体茎的增长长度进行了方差分析.结果表明:3种培养液不同pH处理对大灰藓配子体生长有着较大的影响,不同培养液下正常生长的pH范围有差异,其中4个处理能促进大灰藓配子体的生长,分别为White培养液pH值为5.5、6.0和6.5处理,Knop培养液pH值为6.5处理,而以White培养液pH值为5.5处理下增长长度最大.表3,参4. 相似文献
985.
了解北京市城区和郊区大气细颗粒物中的四种水溶性阴离子F-、Cl-、SO42-、NO3-的浓度水平,并分析影响其水平高低的因素。使用聚四氟乙烯滤膜分别采集北京市城区和郊区大气中的PM2.5,用纯水提取后采用离子色谱法测定水溶性阴离子质量浓度。采样期间北京市大气PM2.5、F-、Cl-、SO42-和NO3-质量浓度几何均数分别为55.36、0.02、0.46、6.72和1.09μg·m-3,四种水溶性阴离子质量浓度总和占PM2.5质量浓度的19.14%;同一季节(春季)郊区监测点大气PM2.5、SO42-和NO3-质量浓度显著高于城区监测点;城区大气PM2.5与四种水溶性阴离子质量浓度秋季高于春季,但差异无统计学意义;大气PM2.5与Cl-、SO42-和NO3-质量浓度均高度相关。Cl-、SO42-、NO3-是北京市大气PM2.5的重要组成成分。 相似文献
986.
磷酸活化活性炭对Cu~(2+)的吸附特征研究 总被引:1,自引:0,他引:1
寻求廉价而高效的吸附材料为目的,研究向日葵秸杆基活性炭对铜离子的吸附性能。以向日葵秸秆为原料,经H3PO4活化制备活性炭,通过静态实验研究了其对水溶液中Cu2+的吸附特性,考察了溶液pH值、吸附温度和离子强度对吸附的影响,探讨了吸附热力学、动力学和吸附机理。结果表明:溶液pH值为5~6时活性炭对Cu2+的去除效果最好;向50 mL 170 mg·L-1的溶液中加入0.5 g活性炭,温度为45℃、吸附时间为1 h时,对Cu2+的去除率可达98.3%;Langmuir方程能更好地描述Cu2+在活性炭上的等温吸附特征,静态吸附容量可达41.03 mg·g-1;吸附过程符合拟二级动力学过程,且为吸热的化学吸附过程,膜扩散为速率控制步骤,离子交换可能在吸附过程中起了重要作用。 相似文献
987.
厨房是家庭防火的重点区域,日常烹饪、烧水动用明火都在厨房,此外,厨房也是放置燃料、食用油以及使用燃气最多的地方。因此,正确放置燃料,小心使用燃气灶具,不但会为您的生活带来便利,更可避免火灾发生,确保家人安全。平底锅危险指数:火灾事故一:王阿姨有着美满幸福的生活,退休后开始钻研菜谱,烹制美味,十几种煎锅菜点她也做得有滋有味。一天傍晚时分,她正在做韭菜盒子,还没来得及给平底锅盖上锅盖,就接到了女儿从国外打来的电话,聊着聊着就忘记了锅里的美食。过 相似文献
988.
为防治渗滤液输送管道结垢,本文提出了在渗滤液进入输送管道前,利用填埋气体预先去除其中成垢离子后再进行输送的思路.本文采取室内模拟实验的方式,研究渗滤液中成垢离子(钙、镁离子)去除率的控制因子,如:模拟填埋气体(N2∶ CO2比例=1∶1)的进气速率、渗滤液pH及系统温度,并分析了各因子引起去除率发生变化的化学机理.研究发现,进气速率越小,渗滤液pH越高,系统温度越低,渗滤液中成垢离子的去除率越高.该研究为工程上利用填埋气体去除渗滤液中成垢离子提供了理论依据,具有一定现实意义. 相似文献
989.
990.
孙其华 《石油化工环境保护》2005,28(3):47-47
美国Nu—Corp国际技术公司开发一种油水分离系统一XpaK系统,分离效率达到97%。该系统利用不互溶液体的不同比重方法,可适用于不同浮力的不互溶液体的任何混合物。在分离过程(流程)中,固体物首先被隔离出来,并在一个感应涡旋式固体悬浮罐中回收这些固体物。然后将油水混合物泵送至高速分离器。 相似文献