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91.
采用顶空固相微萃取-气相色谱/质谱联用测定技术,以太湖某饮用水源地水体中甲基异莰-2和土臭素为主要研究对象,通过环境因子相关性分析,对异味物质的变化规律和来源作初步分析。研究结果表明,该水源地2013年的主要异味物质为甲基异莰-2,超标时段主要集中在夏秋高温季节(5—9月);水体中的硅藻可能是异味物质的重要产生者,底泥中的藻类和微生物次生代谢活动可能是水体产生异味的主要原因。  相似文献   
92.
利用乙酰胆碱酯酶传感器监测海水久效磷   总被引:6,自引:0,他引:6  
用戊二醛(GA)将乙酰胆碱酶(ACHE)交联在透析膜上,并与pH电极结合,由此开发出一种基于固定化酶的电位型传感器。该酶电极可以快速、灵敏地测定海水中的久效磷。仪器对海水中10^-10~10^-7的久效磷农药具有极好的线性响应,检测下限为0.1μg/L,加标回收率在90%~103%之间,分析1个海水样品只需50min。  相似文献   
93.
在 2 99± 2K温度下 ,以甲为参照物 ,采用相对速率方法得到了几种与OH自由基在气相中的反应速率常数 ,这些速率常数分别为 (单位为 :10 5m3·mol-1·s-1) :乙k1=17 6 ,正丙k2 =35 2 ,2 丙k3=31 2 ,正丁k4 =48 2 ,2 甲基—1 丙k5=6 2 0 ,2 甲基— 2 丙k6=5 36 ,正戊k7=5 1 4,3 甲基— 1 丁k8=6 8 6 .其中 2 甲基— 1 丙的速率常数在本文中是首次报道 .根据各自的反应速率常数计算得到它们在大气中的平均寿命分别为 :τ1=95 1h ,τ2 =47 5h ,τ3=5 3 6h ,τ4 =34 7h ,τ5=2 7 0h ,τ6=312h ,τ7=32 6h ,τ8=2 4 4h .  相似文献   
94.
菌种品系及VA对黄孢原毛平革菌降解两种染料的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄孢原毛平革菌的不同品系与染料亚甲基蓝的比布列希猩红的浅层静培养表明,对于亚甲基蓝而言,ME-446降解能力最强,OGC101和BKM-F-1767相似;以比布列希猩红为底物,则OGC101最好,ME-446其次,最后为BKM-F-1767。虽然外源藜芦(VA)的补充在培养初期有利于染料脱色降解率的提高;但一周后,与不添加VA的样品比较,脱色降解率接近或相等。这说明菌的品系存在降解能力的差异,完整菌体自身合成的VA足以维持降解培养体系的正常运作。  相似文献   
95.
采用毛细管气相色谱柱分离、氢火焰离子化检测器(FID)检测、质谱结合已知物定性、内标法定量,对石油工业合成副产废水中的含氧化合物进行了定性定量分析,共获得C1-C8八种正构脂肪和二种有机酸的准确结果。  相似文献   
96.
97.
藜芦(veratryl alcohol,VA)作为木质素过氧化物酶的天然底物,在木质素过氧化物酶(lignin peroxidase,LiP)催化降解双酚A的过程中扮演着重要的角色。该研究考察了其对木质素过氧化物酶催化去除双酚A的影响,结果表明,在过氧化氢存在条件下,VA能有效提高LiP催化去除双酚A的催化效率,且当VA浓度为10 mmol/L时降解效果达到最佳。当LiP部分或全部失活时再向溶液中加入VA试剂,VA能使处于半失活状态的酶在一定时间后恢复活性,VA溶液的浓度越高,酶活恢复得就越好。  相似文献   
98.
<正>南京的小火锅店一般不使用液体酒精,而是使用固体酒精。值得关注的是,其实固体酒精也有安全隐患,而且在燃烧时很容易产生甲醛等有害气体。当你吃小火锅感到刺眼,或者呼吸困难时,就应该立即离开。南京、扬州也曾发生类似事件,酒精是祸首2012年5月12日晚上8点多钟,南京汉中门一家自助火锅城服务员在给一桌顾客添加火锅底下的液体燃料时,操作失误导致爆燃,9名顾客不同程度灼伤。  相似文献   
99.
菲降解菌株GY2B的分离鉴定及其降解特性   总被引:15,自引:0,他引:15       下载免费PDF全文
对一株菲降解菌进行了鉴定并对其降解特性进行了研究.初步鉴定菌株GY2B为鞘氨单胞菌(Sphingomonassp.).菌株GY2B有较高的降解效率,当无机盐培养液中菲初始浓度为100mg/L时,48h内对菲降解率达到99.1%.添加100mg/L的葡萄糖和蛋白胨均可以促进菌株的生长和菲的降解,pH值为中性条件时对细胞的生长较为有利.GY2B菌株还能降解1-羟基-2-萘酸、2-萘酚、萘、水杨酸、邻苯二酚和苯酚等多种芳香化合物并利用其为碳源和能源生长繁殖.GY2B菌株对菲的降解可能通过水杨酸途径.  相似文献   
100.
探讨药对金银花—黄芪、金银花—大青叶提物体外对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌的抑菌活性,以确定最佳药对配比.结果表明,黄芪—金银花的抑菌能力低于大青叶—金银花,大青叶—金银花4:6时的抑菌能力最强,后者抑菌能力明显强于前者.大青叶—金银花4∶6时最小抑菌浓度为0.03g/mL,且对不同菌种的最小抑菌浓度不同,对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌的抑制作用相同,对金黄色葡萄球菌的抑菌作用较弱.  相似文献   
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