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目的:建立对投菌生物强化处理废水的效应评估方法。方法:在流化床生物反应器系统处理油脂废水过程中,投加高效油脂降解菌进行强化处理,采用RISA法对生物强化处理油脂废水的效应进行了评估。结果:投加强化菌后,载体表面的球形菌明显增加,丝状菌减少;油脂去除率提高了15%~21%,CODCr去除率提高了20%~23.5%;RISA分析表明,投加的强化菌5d后在系统中还能被检测到,但在第8d时,强化菌的特征谱带已检测不到。结论:投加的强化菌对系统原有菌群结构产生的影响很小;本实验数据可为生物强化技术应用于实际污水处理提供参考。 相似文献
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植物激素在小球藻异养培养中的作用 总被引:8,自引:0,他引:8
本文研究了几种植物激素对小球藻异养培养的影响。结果表明 ,IAA、IBA及 6_BA三种植物激素均不同程度地促进了小球藻的异养生长 ,培养≤ 36h时 ,IAA或IBA以 2 0mg/L的促进小球藻异养生长的效应最大 ,1 0 0mg/LIAA或IBA则抑制了藻的生长 ;>36h时 ,1 0 0mg/LIAA或IBA表现出促进小球藻生长的效应 ,并最终获最大净A540 增长量 ;6_BA以 0 1mg/L的促进作用最大。IBA与 6_BA组合同样表现出促进小球藻异养生长的效应 ,但并非IBA和 6_BA简单的加合效应 ,5mg/LIBA与 6_BA组合的效应维持 6_BA单因子的作用趋势 ,2 0mg/LIBA与 1mg/L 6_BA组合的效应大于与 0 .1mg/L 6_BA组合的 ,1 0 0mg/LIBA与 0 .1mg/L 6_BA组合的效应在≤ 36h时大于与 1mg/L 6_BA组合的 ,>36h时则相反。另外 ,高浓度IBA(≥ 2 0mg/L)与 6_BA组合抑制了前中期异养藻对葡萄糖的吸收 ,但加速了中后期葡萄的吸收。再者 ,IBA与 6_BA组合加速了异养小球藻对NO_3 的吸收。 相似文献
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红发夫酵母(phaffia rhodozyma)生产虾青素进展 总被引:5,自引:0,他引:5
本文综述了利用红发夫酵母(phaffia rhodozyma)培养生产虾青素的研究进展。 相似文献
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重组酵母菌的高密度发酵表达 总被引:3,自引:0,他引:3
酵母作为一类外源基因的表达系统具有很多优点 ,有许多外源基因在工程酵母菌表达生产重要的外源蛋白[1] 。从生理学角度看 ,作为外源基因的受体细胞 ,酵母的生理和遗传特性影响着外源基因的表达。同时 ,外源基因的表达 ,特别是高表达的外源蛋白对宿主细胞有抑制作用甚至会导致细胞中毒或死亡。再加上工程菌的培养过程中的不稳定性问题的存在 ,因此 ,菌体细胞的高浓度和目的基因的高表达是一对矛盾 ,它们互相制约 ,构成生物工程研究的重要工作之一。1 .工程酵母菌的高密度发酵酵母的高密度发酵是一个相对概念 ,一般指发酵液中酵母浓度在 30 … 相似文献
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采用4℃反复浸提、离心、硫酸铵沉淀、DEAE—Sepharose Fast Flow离子交换柱层析,从紫球藻(Porphyridium cruentum Naegeli)冻干粉中分离纯化藻红蛋白,分离纯度达到4.85,总收率51.9%;经羟基磷灰石柱层析纯化,藻红蛋白纯度达到5.10,总收率34.0%,聚丙烯酰胺凝胶电泳显示1条带。所分离纯化的藻红蛋白含有3个亚基(α、β、γ),在可见光区545nm和560nm处有2个吸收峰,在498nm处有1个吸收肩峰。实验结果说明所分离纯化的藻红蛋白纯度符合要求。 相似文献
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以双功能螯合剂异硫氰酸苄基乙二胺四乙酸(ITCBE)螯合铅离子,制备得半抗原Pb-ITCBE,然后再分别与载体蛋白KLH或BSA偶联制备得免疫原Pb-ITCBE-KLH与包被抗原Pb-ITCBE-BSA,ITCBE-BSA.用二喹啉甲酸法测3种抗原的浓度,分析半抗原、抗原与载体蛋白的紫外吸收光谱,利用SDS-PAGE对3种抗原的分子量进行鉴定,用三硝基苯磺酸法检测3种抗原中的赖氨酸残基的ε-NH2被半抗原替换的程度,用石墨炉原子分光吸收法检测抗原中铅的含量.研究结果表明,免疫原与包被抗原制备成功,Pb-ITCBE-KLH、Pb-ITCBE-BSA、ITCBE-BSA的浓度依次为6.47± 0.08 mg/ml,6.68± 0.06 mg/ml,5.57± 0.05 mg/ml;抗原与载体蛋白的紫外吸收光谱的特征各不相同;SDS-PAGE的结果显示3种抗原的分子量均不同于各自的载体蛋白;抗原中载体蛋白ε-氨基的替换程度依次为1.86± 0.74 %、55.53± 1.13%、54.19± 1.34%;铅的含量依次为15.64± 0.11 μg/ml,17.33± 0.15 μg/ml,0 μg/ml. 相似文献
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高产虾青素红发夫酵母选育研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
虾青素是 60 0多种类胡萝卜素中的一种 ,具有抗氧化 ,抗肿癌和增强免疫力等许多重要的生理和生物学功能 ,在水产养殖、食品和医药等领域应用前景广阔。综述了虾青素的生物来源、生物转化途径以及高产虾青素红发夫酵母菌株的选育。 相似文献