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201.
石油污染土壤水改旱田后污染物组份及微生物群落结构变化 总被引:1,自引:0,他引:1
对沈抚灌区水改旱田不同年限土壤的石油污染物浓度及组分进行了分析,并采用变性梯度凝胶电泳和磷脂脂肪酸分析方法,分析了污染土壤微生物群落结构的变化.结果表明:1)石油污染土壤水改旱田后,年限越长,总多环芳烃在总石油烃中所占的比重越大,高分子量多环芳烃在总多环芳烃中所占比重也越大;2)总磷脂脂肪酸量与总石油烃呈显著正相关,与总多环芳烃相关性不显著;3)两种方法对土壤微生物群落结构的分析得出的结论一致,石油污染土壤微生物群落结构主要与其相对地理位置有关,当污染物的浓度达到一定程度时,土壤微生物群落结构会发生明显的改变. 相似文献
202.
从石油废水活性污泥中分离到一株可以较好降解石油烃的假单胞菌(Pseudomonas sp)HZ-1,采用生物膜法对该菌株在30℃条件下降解某炼油厂废水中的烃类物质进行了研究.研究结果表明不同营养盐NH4NO3、NaH2PO4、NH4Cl对菌株HZ-1处理石油废水的作用不同,终浓度为1000mg/L的NH4NO3对菌株HZ-1处理石油废水效果最佳.并在30℃和pH 8.0的条件下,初步研究了该菌株降解萘的情况,在萘浓度低于78 mg/L的情况下,120 rpm好氧振荡培养144h,这株菌对萘的降解率在86%以上. 相似文献
203.
利用Century模型模拟不同农业经营模式下黑土农田土壤有机碳的演变 总被引:3,自引:0,他引:3
Century模型是用来预测土壤有机碳趋势的重要模型之一,近20年来在农林生态系统上得到广泛应用.本文运用该模型对不同农业经营模式下的黑土农田土壤有机碳变化进行了比较与预测.结果表明:Century模型可以预测黑土农田土壤有机碳的演变;100年内(2006-2105年)土壤有机碳含量,在移耕农业模式下呈下降趋势,预计年均下降0.063g·kg-1;有机农业模式下呈缓慢下降趋势,预计年均下降0.027g·kg-1;"石油农业"模式下亦呈下降趋势,预计年均下降0.045g·kg-1;有机-无机结合农业模式下降趋势得到控制,土壤有机碳含量维持在34.00g·kg-1左右,基本处于平衡状态. 相似文献
204.
以原油为唯一碳源,从大连新港石油污染区域海底沉积物中分离获得1株石油高效降解菌AH07。通过形态学观察、生理生化特征检验及16S rDNA序列分析,确定菌株AH07为人苍白杆菌(Ochrobactrum anthropi),GenBank序列登录号为KT831449。通过单因素试验确定了菌株AH07的最优生长条件,即培养温度为30℃,培养基pH 7.0。为了进一步了解并提高菌株AH07的降解性能,选用5种氮源考察不同氮源对菌株石油降解性能的影响。结果表明,玉米粉为最佳有机氮源,NH_4NO_3为最佳无机氮源;28℃、150 r/min振荡培养10 d,菌株AH07对原油的降解率分别为58.25%和31.98%。 相似文献
205.
介绍几种有推广价值的石油植物 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了石油植物的概念、特点,石油植物作为一种新的可再生能源,与其他能源相比有多方面的优点,并介绍了几种有推广价值的石油植物. 相似文献
206.
207.
邱宏伟 《中国生物工程杂志》2007,27(12):114-116
能源是人类社会生存和发展的必需品。化石资源的过度消耗引发石油短缺和气候变暖,已成为影响人类社会持续发展的重大问题,寻找石油替代产品成为全球共识。来源于生物质的能源具有环境友好和可再生性,在满足未来社会能源需求,特别是交通燃料需求中扮演重要角色,同时在推动化学工业可持续发展中将发挥重要作用,必将引领世界跨入强劲增长的生物经济时代。1国际发展的现状和趋势1.1生物能源开发成为国家发展战略,得到政府的大力支持2000年,美国通过了《生物质研究开发法案》,启动了生物质能源研究计划,并在2007年的“国情咨文”中提出了10年减20… 相似文献
208.
稳定同位素技术是一项相对新兴的技术,其最早主要应用于地质学和地球化学.近些年来,稳定性同位素技术在农业、医学、环境学、海洋学、石油、化工、冶金等方面的应用也日益广泛.利用稳定性同位素技术还可以解决生物科学中一些传统方法难以解决的问题.对稳定性同位素的相关概念进行了介绍,并对其在植物、动物和微生物生理、生态学领域研究中的应用进行了综述,同时对其在环境保护、兴奋剂检测、毒品和炸药的产地辨别等领域的应用作了概述. 相似文献
209.
210.
从大港油田区石油污染盐碱化土壤和油泥中筛选得到10株耐盐碱石油烃降解菌,通过形态特征、生理生化特征和16S r RNA序列分析确定这些菌株为苍白杆菌属、葡萄球菌属、迪茨菌属、棒状杆菌属、无色杆菌属、微杆菌属、芽孢杆菌属。通过液体培养试验,研究了10株菌的耐盐碱能力。结果表明,除B07仅能耐受3%盐度外,其他菌株均能耐受5%或者更高的盐度环境,其中B02和B05在盐度高达11%时仍具有较高的生长活性;10株菌均能耐受p H为9的碱度环境,B01、B03、B04、B06、B09能耐受p H为10的环境,其中,B03和B04在p H为11时仍具有较高的生长活性。研究表明石油烃降解菌在不同微生物种属中广泛存在,并具有较好的耐盐碱特性,有望在石油污染盐碱化土壤修复中广泛应用。 相似文献