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111.
利用废水生产光合细菌提取天然色素的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
光合细菌处理有机废水产生的菌体可以作为一种天然色素资源。通过实验得出淀粉废水经光合细菌处理后COD去除率大于70%,同时获得的菌体用于提取类胡萝卜素。初步研究了菌体类胡萝卜素的提取工艺,该法为高浓度有机无毒废水的资源化提供了一条途径。 相似文献
112.
采用海藻酸钠对光合细菌进行包埋,并在固定化过程中加入壳聚糖,研究添加了壳聚糖的固定化细胞在不同条件下对活性艳红X-3B的脱色效果及其降解动力学.实验结果表明,在厌氧条件下,X-3B的脱色效果较好;染料浓度在30~300 mg/L之间变化时,厌氧降解动力学方程均符合一级动力学方程;降解速率与染料初始浓度之间关系符合Michaelis-Menten方程,反应动力学参数Km=374.96 mg/L,Vmax=7.53 mg/L·h.振荡有利于脱色并使半衰期缩短;固定化小球可重复使用. 相似文献
113.
遮荫处理对4种草本植物生理生化特性的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了遮荫处理对少花龙葵、三叶鬼针草、胜红蓟和莶叶片的生理生化特性的影响,结果表明:遮荫处理提高了4种草本植物叶绿素a b含量,叶绿素a/b存在物种差异;4种草本植物叶片最大净光合速率(Pn-max)、光饱和点(LSP)和光补偿点(LCP)均明显下降;少花龙葵叶片MDA和POD含量降低,三叶鬼针草、胜红蓟和莶升高;遮荫处理使少花龙葵、三叶鬼针草和胜红蓟叶片可溶性糖含量增加,可溶性蛋白含量均呈不同程度下降。少花龙葵耐阴性较强,适度遮荫利于少花龙葵生长发育;三叶鬼针草、胜红蓟和莶受到弱光胁迫。 相似文献
114.
115.
自然条件下植物叶片CO2同化率昼夜变化的生理生态特性 总被引:4,自引:0,他引:4
本文利用二氧化碳分析仪及开放式叶室,分别于旱、温季节在野外观测13种乔木树种的叶片CO2同化速率的全天变化,分析各种植物白天净光合速率曲线类型的特点和夜间呼吸与气温的回归关系.结果:7月份植物白天光合时间相对较长,中午,植物光合曲线的午休现象表现不一,曲线特征取决于种的生物特性及环境因子.在气温较高的范围内(25~30℃)夜间阔叶树种的呼吸与气温呈负相关,但在1月份却不明显,针叶树种的夜间呼吸无论在高温、潮湿的7月份还是低温、干旱的1月份都不与温度呈现线性关系. 相似文献
116.
光合细菌净水剂清除滇池草海蓝藻的试验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
光合细菌净水剂对也草海蓝藻清除有较好效果,在滇池草海约800m^3围栏水域的现场试验中,叶绿素-a去除率在75%以上,藻量去除率在90%以上,平均透明度从0.3m增加到1.06m,基本上已达到试验验期目标,且有操作简便,无二次污染产物等特点。 相似文献
117.
再生水具有就近易得、水量大且稳定等突出优点,已成为景观水体的重要补给水源。但再生水中含有氮、磷等营养物质,景观回用过程中可能会加剧藻类水华爆发风险。在藻类生长的早期阶段,采用紫外线处理有可能将再生水中藻类生物量控制在低风险范围,从而预防再生水景观回用水体中发生水华。以深圳市某污水处理厂二级出水为再生水回用景观水体的典型样品,考察了紫外线(254 nm波段)对典型微藻斜生栅藻的生长抑制效果,采用流式细胞术、调制荧光技术等方法,研究了不同紫外剂量对斜生栅藻的生长抑制效果,以及对藻细胞膜完整性和光合活性的影响。结果表明:对于初始密度约为7×104个/mL的斜生栅藻,50~100 mJ/cm2的紫外线能够取得1~5 d的生长抑制期,150~200 mJ/cm2剂量能将生长抑制期延长至10 d。紫外线能迅速引起斜生栅藻光合活性下降并能逐渐引起部分藻细胞破裂,100~200 mJ/cm2剂量处理后10 d内膜损伤细胞比例达到16%~71%。可见,紫外线能够对再生水中的斜生栅藻取得显著的生长抑制效果,是具有应用前景的景观水体水华风险防控手段。 相似文献
118.
人体长期保持运动能提高免疫力,在雾霾环境下坚持室内运动能有效预防疾病,增强身体机能,促进健康,避免雾霾对身体带来的危害。分析室内运动抵抗雾霾危害健康的有效性,以反应人体健康功能的心肺机能摄氧量水平、心率以及氧脉搏水平等指标为约束条件,采用内源控制和外源统计性分析相结合方法进行雾霾环境下室内运动的机能改善性分析,实现对人体免疫能力改善的定量评估,并结合评估结果给出相应的室内运动建议,有效抵抗雾霾对健康的危害。 相似文献
119.
120.
《环境科学与技术》2015,(12)
为探索激光抑藻的效果及其机理,研究了不同波长激光对铜绿微囊藻的抑制效果,探讨了激光对铜绿微囊藻光合活性、超氧化物歧化酶(SOD)活性和细胞形态结构的影响。结果表明,650 nm红光激光的抑藻效果最好;功率1 W波长650 nm激光照射铜绿微囊藻10 min抑藻率达到93.88%;激光照射15 min的铜绿微囊藻生长不可恢复;激光照射10 min可破坏铜绿微囊藻光合系统,使最大光化学量子产量(Fv/Fm)降至0;激光照射15 min后铜绿微囊藻SOD活性升到18.25 U/mgprot,高于对照组(5.87 U/mgprot,P0.05);激光照射可破坏铜绿微囊藻细胞类囊体、拟核和细胞壁等结构。 相似文献