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501.
用充填陶瓷滤料的曝气生物滤池研究碳和氮代谢特性。曝气生物滤池进水氨氮为52mg/L左右、COD为100mg/L左右和回流比为200%时,经过20多d的运行,出水氨氮小于0.05mg/L、COD小于25mg/L、亚硝态氮为4.7mg/L和硝态氮为7.1mg/L,COD去除率达75%,氨氮去除率达99.9%,总氮去除率达78%;过大和过小的回流比对曝气生物滤池的运行性能都是不利的。研究成果可以应用于一般城市污水以及含低COD、高氨氮工业废水的处理。 相似文献
502.
三株分别属于光合细菌三个主要类群(紫无硫细菌、紫硫细菌和绿硫细菌)的菌种和两种产甲烷细菌进行了混合培养试验,结果表明,自养生长的光合细菌减少了产甲烷菌有CH4生成,而异养生长时紫无硫细菌Rhodopseulomous palustris能利用乙酸放出CO2供产甲烷菌利用。在光照厌氧条件下,三株光合细菌的生长培养物和静止细胞都能利用有机酸产氢,有时还伴随着CO2产出。同时试验了不同pH值、温度和光照 相似文献
503.
莱茵河流域中积累的化学品的工业代谢与长期风险 总被引:1,自引:0,他引:1
化学品在环境中的逐渐积累可能并不导致或明显的效应,然而,饱和或正在改变的条件会引起土壤中化学品的突然释放,“化学定时炸弹”(GTB)这个术语描述了这样的现象,国际应用系统分析研究所莱茵河流域也许是把这个概念与工业代谢概念(一种描述通过工业经济及其与环境之间的化学品流量的分析工具)联系起来的第一项研究。结果表明,莱茵河流域土壤的镉输入正在减少,但其土壤水平仍在增加,该流域的一般土壤的PH有微小变化时 相似文献
504.
鉴于鱼类和哺乳动物的谷氨酰胺代谢途径有所不同,为了优化CHSE细胞的培养基和大量培养的过程控制。考察了谷氨酰胺对CHSE细胞生长和代谢的影响.在CHSE细胞批培养中,无谷氨酰胺的M199培养基可以支持CHSE细胞的生长,当初始谷氨酰胺浓度c=0.54mmolL^-1时,细胞可达到最高密度nmax/10^5mL^-1=16.19;而更高浓度的谷氨酰胺(c:1.76-5.62mmolL^-1)对细胞生长有抑制作用.在c=0~5.62mmolL^-1初始谷氨酰胺浓度的批培养中,葡萄糖的利用和乳酸的生成基本一致,随谷氨酰胺浓度的升高,Qglc和Qlac增加,Yn/glc降低.另外,随着初始谷氨酰胺浓度的增加(c=0~3.33mmolL^-1),谷氨酰胺的消耗增加,Yn/gln和Yammo/gln分别下降58%和50%;当初始谷氨酰胺浓度继续增加时,谷氨酰胺的消耗、Yn/gla和Yammo/gln基本不变.此外,当初始谷氨酰胺浓度为0时,丙氨酸成为消耗性的氨基酸;Yala/gln先随初始谷氨酰胺浓度的增加(c=0.54~1.76mmolL^-1)而增加,而后又随初始谷氨酰胺浓度的增加(c=1.76~3.33mmolL^-1)而降低.最后维持不变.图4表3参16 相似文献
505.
研究了座壳孢(Aschersonia Montagne)分离株Jos009代谢产物的抗菌活性和抗真菌作用机理,并比较了不同培养方式对其代谢产物活性的影响.结果表明,Jos009液体培养的代谢产物有广谱抗细菌(最小抑制浓度从37.5到150μg/mL)活性,发现座壳孢代谢产物具有抗植物病原真菌这一新的生物活性.经扫描电镜观察,该菌代谢产物可直接作用于黄瓜枯萎病病原菌尖镰孢古巴专化型的细胞壁,导致细胞壁降解和坏死.此外,研究表明,液体培养比固体培养更有利于抗菌活性物质的产生. 相似文献
506.
污水处理中的污泥减量新技术 总被引:12,自引:0,他引:12
污水好氧处理会产生大量污泥,剩余污泥的处理成本高昂,减少污泥产量势在必行。文章介绍了代谢解偶联、增加维持能量消耗、隐性生长、微型动物捕食、高溶解氧工艺和膜生物反应器等污泥减量技术,比较了各种技术的优缺点,指出了不同技术结合将成为污泥减量技术的发展方向。 相似文献
507.
508.
509.
暹罗鱼腥藻氢代谢的调节 总被引:2,自引:0,他引:2
暹罗鱼腥藻(Anabaenasiamemsis)能代谢分子氢,其固氮酶和氢酶的放氢和吸氢均受其生长环境因子的影响。CO2对暹罗鱼腥藻之固氮酶的放氢和氢酶的放氢及吸氢显示不同程度的促进作用。在含5%CO2的空气条件下生长,藻细胞的氢酶放氢和吸氢活位分别为空气条件下的2.5倍和1.3倍;固氮酶的放氢活性为96nmolH2mg-1chl-1h-1,而在空气中生长的细胞则检测不出该活性,培养基中加10mmol/LKNO3和/或10mmol/LNaNO2,对其氢酶放氢活性影响不大,但其需氧吸氢和固氮酶的放氢均明显受到抑制。DCMU和K3Fe(CN)6等抑制剂对氢酶活性有不同程度的影响,一些金属离子对氢酶放氢有刺激作用,其中尤以Ni2+和Mo2+明显。 相似文献
510.
三氯乙烯好氧生物降解的初步研究 总被引:4,自引:0,他引:4
工业溶剂三氯乙烯(TCE)是地下水污染物中发现的最普遍的氯代化合物。本研究的目的是评价以葡萄糖为初始基质时好氧条件下TCE生物降解的可行性,以及以TCE为单一基质时的生物降解情况。微生物培养是在好氧条件下以驯化好的活性污泥作为接种体。实验结果表明,在25℃时,葡萄糖可以在好氧条件下作为共代谢基质使TCE发生生物降解,其一级反应速率常数为0.3212d^-1,半衰期为2.16d;TCE可以作为单一基质发生好氧生物转化,其一级反应速率常数为0.2624d^-1,半衰期为2.64d;降解过程中无二氯乙烯(DCE)和氯乙烯(VC)等中间产物的形成;表明葡萄糖共代谢降解TCE的速率大于TCE作为单一基质的降解速率。 相似文献