青海弧菌Q67的外膜蛋白及部分蛋白的同源模型

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youluxihua
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  作为一种新型淡水发光菌,青海弧菌Q6(Vibrio qinghaiensis sp.-Q67,简称Q67)由于能在淡水环境和很宽PH 范围(6.5-11)正常发光,已经被推荐为发光细菌急性毒性试验标准方法,并且广泛应用于环境污染品与工业化学品的生物检测和毒性评价[1].
其他文献
微藻与微生物的共生体系可以为微藻的生长提供良好的微环境,但目前有关微藻-微生物共生体系中微藻生长和油脂积累特性的研究仍然比较缺乏。本研究以一株产油微藻斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)为研究对象,通过人工构建藻菌共生体系,研究了该体系在自养条件下对栅藻的生长和油脂积累特性的影响及机制,并进一步探索了藻菌共生体系在开放条件下的稳定性和抵御外界物种侵扰的能力。
采用 16S rRNA 高通量测序技术,对停靠江阴港和洋山港的27 艘入境船舶压载水中的细菌群落结构进行研究,同时与潜在病原菌参考数据库进行对比分析[1],并探讨了压载水置换等对病原菌的影响。
Rice is more vulnerable to arsenic(As)and antimony(Sb)contamination than other cereals due to the special cultivation methods,during which irrigation conditions are adjusted depending upon the growth
厌氧氨氧化(Anaerobic ammonium oxidation)是生物脱氮的创新途径。由于其厌氧和自养性质,可以使操作成本降低90%。然而,亚硝酸盐(NO2-)是厌氧氨氧化反应的底物,也是高浓度的抑制剂。
会议
针对水体中双酚A(BPA)引发的环境污染问题,将光电催化(PEC)与微生物燃料电池(Microbial fuelcell,MFC)技术耦合[1-2],原位利用微生物产电,促进强氧化自由基的生成,协同光-电-微生物作用,构建和优化光电催化-微生物燃料电池(PEC-MFC)耦合体系,实现有机污染物的高效节能降解,为新型污染处理技术的开发提供新思路。
Anaerobic digestion(AD)reactors often encounter low pH inhibition during startup and high organic loading periods.
磷在植物生长发育过程中发挥关键作用,植物开花抗病与磷相关,同时也是必需营养元素之一[1]。我国土壤中大部分有机磷和无机磷处于植物无法直接利用的形态,而外源添加磷肥中的大多数磷易与土壤中Ca2+,Al3+,Fe3+,Fe2+等金属阳离子结合[2],形成难溶性磷酸盐化合物,所以土壤中生物可利用的有效态磷含量很低。
多环芳烃(PAHs)是环境中普遍存在的一类疏水性有机污染物,由于其致癌、致畸、致突变效应受到人们的关注。近年来,随着珠江三角洲(PRD)经济和工业的快速发展,大量污染物(包括PAHs)排入珠江口,而微生物降解被认为是水环境中PAHs 最有效、最经济的去除途径[1]。
随着我国城市化及工业化的发展,能源危机已成为面临的重要挑战,小球藻是用于制备生物柴油的重要来源,是缓解能源紧张的有效途径。文章选用氢氧化钙、三氯化铁、聚合氯化铝、壳聚糖、琼脂粉等 5 种絮凝剂,研究对小球藻采收率的影响,并考察了氢氧化钙、三氯化铁、聚合氯化铝对小球藻油脂提取及生物柴油制备的影响。