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相似文献
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1.
本文通过对Candidaantarctica生产的生物表面活性剂甘露糖赤藓糖醇(MEL)的分离条件的研究,得到了该生物表面活性剂分离的最佳条件:硅胶粒径200目,洗脱剂分为氯信丙酮混合溶剂,配比分别是7:3(MEL-A)与6:4(MEL-B),洗脱速率为0.25ml/min,洗脱剂用量为400ml/gMEL。对MEL表面性质的研究发现其具有较好的表面活性,是一种良好的天然表面活性剂。  相似文献   

2.
表面活性剂分为化学表面活性剂和生物表面活性剂两大类,非离子表面活性剂和生物表面活性剂作为新型反刍动物饲料添加剂,可通过改变瘤胃液乳化特性、瘤胃微生物种群数量、分泌酶活性、酶吸附能力和瘤胃发酵模式,来增强瘤胃微生物对粗饲料的降解能力,进而提高反刍动物生产性能。综述提出了表面活性剂在反刍动物瘤胃营养调控领域的研究重点。  相似文献   

3.
表面活性剂对小麦吸收多环芳烃(PAHs)的影响   总被引:14,自引:1,他引:13  
李滢  区自清  孙铁珩 《生态学报》2000,20(1):99-102
通过研究施加两表面活性剂(Tween80和LAS)后小麦对多环芳烃的吸收情况得出,含有过量菲、芘和苯并(a)芘营养液中生长的小麦PAHs含量受表面活性剂影响显著。在培养40d后,CMC以上Tween80使小麦根中菲、芘和苯并(a)芘含量下降,即促进了小麦茎叶中菲和芘的含量。CMC和CMC以下LAS也使小麦中PAHs含量降低而茎叶中PAHs含量增加,但主要是LAS对植物毒害作用结果,与表面活性剂胶束  相似文献   

4.
目的:研究红球菌SY095产生物表面活性剂对正十六烷的溶解性、微生物降解正十六烷的效率、菌体生长及菌体表面疏水性的影响。方法:测定添加不同生物表面活性剂的降解体系中菌体生物量、细胞表面疏水性、正十六烷含量的变化。结果:生物表面活性剂对疏水性底物正十六烷具有很强的增溶作用,可以显著提高正十六烷的表观溶解度;生物表面活性剂对正十六烷的生物降解具有促进作用,添加量为100 mg/L时,96 h正十六烷去除率达93.32%;生物表面活性剂能明显促进红球菌SY095生长,添加量为300 mg/L时,菌株32 h生物量为未添加生物表面活性剂对照组的2.7倍;生物表面活性剂还能引起红球菌SY095菌体表面疏水性明显增大,添加量为25 mg/L时,菌株对数生长期BATH值达66.94%,高于未添加生物表面活性剂对照组的42.99%。结论:生物表面活性剂可以增加菌体的表面疏水性,促进微生物对正十六烷的生物降解。  相似文献   

5.
假单胞菌23—1菌株烃代谢产生表面活性剂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
Pseudomonas 23—1菌株烃代谢产生一种胞外糖脂类表面活性剂。分析表明,糖脂的糖基为鼠李糖,脂肪酸是十碳癸酸。发酵液糖脂含量11.5g/L,其临界胶束浓度(CMC)为200mg/L,乳化性能稳定。产生糖脂类生物表面活性可能是该菌株微生物采油增油效果显著的主要原因。  相似文献   

6.
有害藻类及其微生物防治的基础:藻菌关系的研究动态   总被引:78,自引:4,他引:74  
有害藻类及其微生物防治的基础──藻菌关系的研究动态赵以军,刘永定(中国科学院水生生物研究所,武汉,430072)关键词藻类,细菌,病毒,真菌POSSIBLEMICROBIALCONTROLONTHEADVERSEIMPACTSOFALGAE-CURR...  相似文献   

7.
生物表面活性剂在提高原油采收率方面的应用   总被引:20,自引:0,他引:20  
生物表面活性剂和一般的化学表面活性剂一样,都拥有亲水和疏水基因,是微生物生长在水不溶的有机物中并以营养物而产生的代谢产物。在油田应用中,生物表面活性剂的作用是微生物提高采收率的重要机理之一,具有水溶性好、反应产物均一、安全无毒、驱油效果好等特点。本文从产生生物表面活性剂的菌种及生物表面活性剂的类型、生物表面活性剂的特性、实验研究、矿场实验及展望等五个方面综述了生物表面活性剂在提高原油采收率方面的应  相似文献   

8.
引言表面活性分子是细胞膜的基本组分,以这个意义讲,“生物表面活性剂”是普遍存在的。较为实用的是将此专门名词用来表示得自特定微生物的可用的和可分离到的表面活性剂,即使就这一点来说,也不是那么容易地区分出专门释放出的表面活性剂和由受损细胞所放出的膜碎片的表面活性剂。众所周知的化学合成表面活性剂,在民用和工业上具有广泛的用途,这导致发展出用途不同、性能各异的种类繁多的表面活性剂,但对这些表面活性的性能并非都了解得很透彻。这也产生了这样一种想法,即生物来源的表面活性剂会扩大现有表面活性剂的范围,在某些情  相似文献   

9.
裂叶翼首花的化学成分田军,吴风锷,邱明华,聂瑞麟(中国科学院昆明植物研究所植物化学开放研究实验室,昆明650204)(中国科学院成都生物研究所,成都610041)CHEMICALCONSTITUENTSFROMPTEROCEPHALUSBRETSCH...  相似文献   

10.
采用新型表面活性剂LDAO,结合DEAE-纤维素层析法,我们提纯了紫细菌601的光合反应中心,在一定温度和丙酮的协同作用下,外加的植物脱镁叶绿素a可取代反应中心细菌脱镁叶绿素,形成含有脱镁叶绿素a的紫细菌光合反应中心。  相似文献   

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