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11.
自养条件下小球藻净化氮磷能力的研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
研究了在自养条件下,小球藻净化氮、磷的能力。实验结果表明,小球藻对氮、磷的吸收在开始的前12h内速度比较快,利用率达70%和60%左右;吸收氮、磷2d,利用率可分别达到75%和62%。低浓度的氮、磷组合有利于小球藻对氮的吸收,在磷浓度50~100mg/l范围内可以有效地吸收磷,吸收率接近60%。升高温度有利于小球藻对磷、氮的吸收。  相似文献   
12.
研究了小球藻对Cd^2 的吸附动力学。研究表明,小球藻对Cd^2 有一定的吸附作用,在吸附的起始阶段,吸附速率较快,且随温度的升高吸附速率增大,吸附过程在20min内达到平衡。结果还表明,该吸附是简单的一级反应,并由此建立了吸附反应的速率方程,推算出吸附反应的活化能Ea=31.42kl/mol。  相似文献   
13.
旨在在体外通过胚胎生殖细胞(EGC)和细胞外基质共同构建一个EGC的小生境(niche)模型,通过比较Oct4DNA甲基化的变化,研究niche中特有的表观遗传效应对胚胎生殖细胞自我更新的影响.构建EGC细胞标准培养方案(对照组)和改良培养方案(试验组),采用甲基化特异性PCR( MS-PCR)技术、RT-PCR技术,对比分析两种培养方案中Oct4启动子的甲基化状态,判断基因表达与其CpG岛甲基化的关系,分析DNA甲基化模式与EGC细胞自我更新的关系.结果显示,试验组可扩增出Oct4的非甲基化扩增产物,而对照组为其甲基化扩增产物,试验组Oct4表达水平明显高于对照组.试验组EGC生长状态明显好于对照组.试验表明,在改良培养条件下,Oct4基因启动子DNA甲基化程度较低,且与基因表达水平呈负相关,更有利于维持胚胎生殖细胞的自我更新状态.  相似文献   
14.
小球藻吸附水中Pb2+影响因素的初步研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
对小球藻生物吸附水中Pb2 + 的影响因素作了初步研究。实验表明 :在小球藻处于指数生长期和静止期时加入Pb2 + ,去除率达 6 0 %以上 ;当藻细胞密度一定时 ,随着Pb2 + 浓度的增加 ,Pb2 + 的去除率增大 ;当Pb2 + 浓度一定时 ,随着藻细胞密度的增加 ,小球藻对Pb2 + 的去除率增大 ,藻细胞密度为 1 2 9× 10 8个 /ml时 ,去除率可达 92 82 % ;加强光照可以促进小球藻对Pb2 + 的吸附 ;在pH值为 5~ 10的范围内 ,pH对Pb2 + 吸附影响不大 ,较佳的pH值在 7左右。实验最佳条件的去除率在 90 %以上 ,去除效果较好。  相似文献   
15.
目的:初步确定亚心型扁藻多糖的理化性质、结构特征及抗肿瘤活性。方法:从培养至平衡期后的亚心型扁藻细胞内分离出乙醇沉淀的多糖级分,经过Sephadex G-150凝胶层析纯化后,利用化学分析及仪器分析进行理化性质和结构特征分析,并通过此多糖对小鼠体内黑色素瘤的抑制作用确定其抗肿瘤活性。结果:扁藻多糖含有氨基和硫酸基,并且含有以葡萄糖为主的多种已知和未知的单糖糖基和糖醛酸,其对小鼠体内黑色素瘤的抑制率为34.2%。结论:此实验结果为扁藻多糖在医疗方面作为抗肿瘤药物的可能性提供了基础依据。  相似文献   
16.
活性小球藻对铅离子的吸附与解吸特征研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了活性小球藻对Pb^2+的生物吸附、解吸及其机理。结果表明,培养至指数生长期的小球藻对Pb^2+的吸附能力最强,吸附率可达75%。吸附液的pH值在7左右,小球藻对Pb^2+有较好的吸附作用,吸附率可达80%。吸附的动力学实验表明,在小球藻对Pb^2+吸附的起始阶段,吸附速度较快,10min即可达到平衡。研究还表明,加强光照可以促进小球藻对Pb^2+的吸附在一定的浓度范围内,小球藻对Pb^2+的吸附符合Freundlich等温吸附模型。在解吸实验中,用EDTA和HCI作为解吸剂的解吸率可分别达到近80%和60%,可以有效解吸被吸附的Pb^2+。  相似文献   
17.
考察了光照时间,培养温度,二氧化碳通入量等生态因素对处于不同生长时期的小球藻,等鞭金藻,新月菱形藻中的蛋白质含量的影响。结果表明,不同种类的微藻,生态因素对其胞内蛋白质含量的影响不同,小球藻在光照17h,培养温度19℃,每日间歇通入25mLCO2/L培养液的条件下,培养至对数对数生长期,蛋白质含量达到70%;等鞭金藻在光照17h,培养温度19℃以上,不通入CO2的条件下培养至静止期,蛋白质含量接近70%;新月菱形藻光照17h,培养温度25℃,不通入CO2的条件下培养至对数对数生长期,蛋白质含量超过70%。  相似文献   
18.
在小球藻液中分别添加含不同浓度的Ni^2 ,NH4^ N,PO4^3--P溶液,研究小球藻吸附Ni2 的能力。实验结果表明,小球藻对Ni^2 的生物吸附经历了一快一慢两个过程。随着Ni^2 的浓度的增加,小球藻对Ni^2 的吸附量不断增加,在最佳pH为8.0-8.5的条件下,低氮磷浓度的组合,升高温度或加强光照有利于小球藻对Ni^2 的吸附。20℃和30℃下,小球藻对Ni^2 的吸附符合Fluendlich等温模型,小球藻在对数生长期时对Ni^2 的富集能力最强。  相似文献   
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