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相似文献
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1.
本文介绍了新型生物降解塑料PHB的应用前景,重点报道了采用化学法合成3-羟基丁酸和PHB的各种工艺路线,提出了一种采用乙醛为原料制备3-羟基丁酸,工以3-羟基丁酸乙酯为原料制备PHB的化学合成法的新的工艺路线。  相似文献   

2.
活性污染好氧/厌氧合成聚—3—羟基丁酸酯   总被引:2,自引:0,他引:2  
聚-3-羟基丁酸酯(Polyhydroxybutyrate,PHB)是临床储藏于活性污染的微生物体内的能量和碳源聚 的,是完全可生物降解的热塑性塑料,文中探索把性污泥用于生产PHB的可能性,研究重点是如何增加活性污泥内PHB的含量,实验结果表明:没有经过特别驯化的活性污泥,以乙酸盐为过量碳源,厌氧条件培养,PHB含量达污泥干重的11.85%;好氧条件培养,PHB的含量达污泥干重的12.95%;而好氧-厌氧条件培养,PHB的含量达污泥干重的18.49%,产物经核磁共振谱图分析证明其主成分为PHB。  相似文献   

3.
降解聚β-羟基丁酸酯的真菌的研究   总被引:4,自引:5,他引:4  
从不同来源的活性污泥中分离筛选出一株可降解聚β-羟基丁酸酯(PHB)的真菌,初步鉴定为青霉(Penicillium.sp)。编号DS9713。降解特性研究表明,DS9713菌株对PHB膜的降解可分为两个阶段,即迟缓阶段和等速降解阶段。PHB的非晶部分易于被降解。该菌降解PHB膜的最适温度为30℃,最适pH值为6.0-6.8。  相似文献   

4.
简要地综述了近年来关于聚β-羟基丁酸酯(polyhydloxybutymte以下简称PHB)的微生物降解方面的一些研究成果,包括:降解PHB的菌种及降解能力;PHB的降解过程和分子机制;PHB解聚酶的生物化学与分子生物学研究等。  相似文献   

5.
利用海水、活性污泥及土壤埋藏降解实验对化学法合成的聚3-羟基了酸酯(PHB)薄膜进行了生物降解性研究。结果表明,降解化学合成PHB薄膜的微生物分布比较广泛;水解作用在PHB生物降解过程中对其失重率影响很小;PHB薄膜的结晶度增加则生物降解性降低,PHB中S型单体的存在将明显降低其生物降解性。  相似文献   

6.
开发聚羟基丁酸酯新技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚羟基丁酸酯(PHB)是一种微生物合成的天然生物可降解聚酯,具有生物相容性好、可完全降解等优点,在环境及医用材料等领域具有良好的应用价值,近些年来一直是国际学术界和产业界研究开发热点之一,天津市已具有中试生产技术和能力。但是PHB作为一种高度结晶的聚合物,宏观上表现为脆性,冲击强度较低,亲水性较差,成本相对通  相似文献   

7.
以环氧氯丙烷作为多功能官能团交联剂,经化学合成反应,将β-环糊精固载在活性轻质二氧化硅表面上,以此为固定相制备成层析薄板,直接用于拆分氨基酸的D,L-对映异构体。  相似文献   

8.
丁多霖 《科技资讯》2013,(8):120-120
活性污泥是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,其中的许多细菌都能累积聚-β羟丁酸酯(PHB),PHB是相容性较好的生物材料,不仅具有高分子材料的热塑性,还能以可再生生物资源为基本生产原料,制成易降解的且无毒的医用塑料器皿和外科用的手术针和缝线,具有重要的使用价值。因而如何合理利用活性污泥合成PHB具有重要的现实意义,本文以实验室微生物合成PHB的原理为着眼点,进一步来进行活性污泥合成PHB的实验研究,以寻找资源化利用活性污泥的有效途径。  相似文献   

9.
首次研究了氟含量不同的聚羟基丁酸酯/氟磷灰石电纺丝膜(PHB/FHAP)的体外降解行为,考察了PHB和PHB/FHAP电纺丝膜的失重率、降解液浑浊度及表面微观形貌,结果表明FHAP的加入增大了PHB电纺丝膜的降解速率。随着氟含量的增加,PHB/FHAP降解速率减小。在降解介质磷酸缓冲溶液(PBS)中,PHB和PHB/FHAP电纺丝膜都出现了羟基磷灰石(HAP)前驱体,表明该材料具有较好的生物相容性,这对其在骨组织工程上的应用具有重要意义。  相似文献   

10.
一种提取聚-β-羟基丁酸酯的新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种用十二烷基磺酸钠(SDS)结合乙二胺四乙酸(EDTA)从圆褐固氮菌G-3细胞中分离聚-β-羟基丁酸酯(PHB)的方法,并与SDS单独作用菌体分离PHB的方法作了比较,实验发现,前种方法具有更高的效率。主要研究了在不同试剂用量、作用时间、作用温度和pH值等条件下,SDS和EDTA提取PHB的效果,并对分离条件进行了优化。结果表明,在50℃,pH值为7的条件下,用10g/L的EDTA和7g/L的SDS共同作用菌体(含PHB 66%)15min,可使PHB的纯度达到98.75%。  相似文献   

11.
生物炭是在低氧条件下生物质经过热裂解得到的含碳丰富的产品,可提高土壤酸碱度,具有保水保肥及改善土壤微生物特性等功能。综述了生物炭对土壤微生物生物量、微生物群落结构及土壤酶活性的影响,多数研究表明:生物炭的碱性性质及多孔性质提供了适宜微生物生长的微环境,从而增加了土壤微生物生物量碳、微生物生物量氮等的含量; 生物炭含有的营养物质及多孔性质,促进了土壤中细菌及某些功能菌的生长,但同时生物炭中含有的重金属及多环芳烃等有毒物质对细菌生长存在抑制作用; 相比于土壤细菌,生物炭碳氮比(C/N)高、含大量难降解碳化合物,则有利于土壤真菌生长,并且生物炭具有的较大孔隙度,为真菌菌丝提供了附着位点; 生物炭对微生物的促进作用间接提高了土壤中脱氢酶、脲酶、β-葡萄糖苷酶等土壤酶活性。因此,未来应进一步探索生物炭与土壤微生物之间的相互作用机理,深入了解生物炭的土壤改良作用,深化对土壤微生物多样性的认识。  相似文献   

12.
利用化学合成的β-环糊精衍生物构筑仿酶模型,模拟苄青霉素酰胺酶,将青霉素催化水解生成6-氨基青霉烷酸(6-APA)。  相似文献   

13.
从石油污染土壤中筛选出1株高效降解石油的菌株JH250-8.为分析该菌株降解石油产物的生物安全性,考察了石油及其降解产物对紫花苜蓿生长态势及明亮发光杆菌发光效率的影响,从植物和微生物两个方面探讨石油降解产物的生物毒性,进而评价该菌株降解石油产物的生物安全性.结果表明:1)菌株JH250-8的石油降解产物可促进紫花苜蓿发芽,提高叶绿素含量,降低紫花苜蓿生物量;2)石油的微生物降解产物对明亮发光杆菌的发光抑制率约为原油的1/4,具有较低的生物毒性;3)微生物石油降解产物具有较好的生物安全性,其降低植物生物量的作用可能与土壤板结有关.  相似文献   

14.
2-氨基-5-氨甲基-1-萘磺酸(氨甲基吐丝酸)是一种新型活性偶氨染料中间体,献报道大多采用首先把2-氨基-1-萘磺酸的氨基乙酰化保护,然后氨甲基化及水解反应的合成方法,其不仅合成步骤长,而且需要在高压反应釜中进行。这样的制备条件在实验室操作以及进一步中试及工业化的生产中存在很大局限性。针对这种情况,本研究工作对反应条件进行系统的研究后,改用直接将2-氨基-1-萘磺酸氨甲基化合成2-氨基-5-氨甲基-1-萘磺酸(氨甲基吐丝酸)的方法,去掉了氨基乙酰化反应,使反应步骤简化;去掉了高压操作,使整个反应过程容易操作。改进的合成方法反应条件温和,整体收率稳定,维持在87.2%,获得了较好结果。  相似文献   

15.
综述了用于处理TNT(2,4,6-三硝基甲苯)污染土壤的几种以生物为基础的技术,分析了每种方法的优缺点.厌氧微生物生物处理技术、土壤泥浆反应器、堆肥、植物生物救治作用,植物共生菌以及表达微生物降解酶的TNT转基因植物均已用于TNT的生物降解.厌氧生物处理技术对炸药污染物的去除比好氧技术更有效.在细胞、分子水平上研究对炸药具有特殊降解能力的微生物、酶的微观结构和生化性质是当今环境工程微生物学的前沿之一.  相似文献   

16.
红树林下土壤微生物对柴油的降解   总被引:9,自引:2,他引:9  
在实验室内,红树林下土壤微生物对柴油降解的研究,结果表明,柴油入土一期后,总降解率达70%,微生物降解率为50%;两星期后,总降解率在80%,微生物降解率65%:一个月后,总降解率超过90%,微生物降解率在70%以上,同时,证明了红树林下土壤优势细菌类群对柴油的降解效力也不低,一个月后微生物降解率可达60%以上,研究还证明了红树林下土壤微生物比无红树林的土壤微生物有更高效和更快速地降解柴油的特殊能力。  相似文献   

17.
文章就当前聚β-羟基丁酸酯(PHB)微生物合成的一些研究作一简要的综述,其中包括:产生PHB的主要微生物、PHB微生物合成途径及调控机制、PHB聚合酶的生物化学与分子生物学研究及碳源与营养受限等。  相似文献   

18.
Sol—Gel法制备负载型纳米TiO2及其光催化性能的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用溶胶-凝胶法制备了纳米TiO2,并以毫米级硅胶粒和微米级硅胶粒为载体,采用浸涂法制备出负载纳米TiO2膜的硅胶微球光催化剂,并以活性红X-3B,活性紫X-2R,红K-2BP等有机染料混合溶液为降解对象,研究了该催化剂的光催化性能。  相似文献   

19.
以茴香基丙酮为原料,经与碘甲烷制备的格氏试剂反应制备2-甲基-4-(对甲氧基苯基)-2-丁醇,然后在催化剂作用下用醋酐乙酰化得到相应的酯。  相似文献   

20.
菌株8-A-2对萘降解特性的初步研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
从济南炼油厂附近的污染土壤中,分离出能高效降解烃类的菌株8-A-2,初步鉴定为假单胞菌属。菌株8-A-2对萘降解特性的初步研究表明:此菌株能以萘为惟一碳源进行生长,并且确立了最适合的培养条件。在含萘0.2%的无机盐培养基上生长,35℃摇床培养48h,降解率可达98%以上。表明在温度为35℃,pH值为7.0,萘的含量为0.2%时,该菌株对萘的降解率最好。  相似文献   

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