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1.
偶氮染料脱色优势菌的特性及基因定位初步研究   总被引:9,自引:1,他引:8  
对分离到的两株偶氮染料脱色优势菌的特性和控制脱色的基因定位进行了研究,结果表明,两株脱色优势菌均为兼性厌氧菌,生长受pH值影响较大,适应温度范围较广;它们均能有效脱除偶氮染料的色度;它们都含有质粒,其携有控制偶氮还原酶产生的基因;通过质粒转化得到的转化子较之其野生菌有更好的脱色效果.  相似文献
2.
处理含酚废水中优势菌的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
为了得到降解酚类化合物的优势菌株,以沈阳市铁西煤气厂曝气池和沉淀池中的活性污泥作为菌源,苯酚和间苯二酚作为底物,筛选出12株脱酚能力较强的菌株.单一菌株最高去除率分别达到83.46%和96.66%,混合菌株最高去除率分别达到87.28%和97.06%.其中7种菌株来源于曝气池,5种菌株来源于沉淀池,分别属于假单孢菌属、微球菌属、动胶菌属等5个细菌属.  相似文献
3.
优势菌膜生物反应器处理洗车废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用优势菌强化膜生物反应器,对洗车废水进行生物处理,改善出水颜色和气味.常温下水力停留时间为4h,气水比为50,污泥浓度为3500mg/L时,化学需氧量的降低几乎全部由生物系统完成,以利于减少膜污染,延长膜寿命.将优势苗与膜生物反应器结合,能够充分发挥生物处理与膜分离工艺的优势,促进膜生物反应器的推广应用.  相似文献
4.
染料脱色酶特性研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
从脱色优势菌ND1 提取脱色酶,对酶特性进行研究.结果表明酶的最适作用条件为pH 7,37℃,无氧环境,反应需NADH 的参与;纯化结果表明经DEAE柱层析及Sephadex G-100 凝胶层析后脱色速率分别提高10 倍和50倍,Sephadex G-100 凝胶层析中2~4 管蛋白具有偶氮和蒽醌染料脱色酶活性,6~12 管具有蒽醌染料脱色酶活性.  相似文献
5.
降解均三嗪类除草剂的优势菌的特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
从长期受农药污染的土壤中分离得到一株能高效降解均三嗪类除草剂的菌株,命名为FR,对其生理生化及降解特性进行了测定,结果表明,FR对于典型均三嗪化合物扑草净有很好的降解作用,最佳碳源为8g/L的甘油;经DEAE纤维素层析及苯基交联琼脂亲合层析纯化后酶活性提高近30倍。  相似文献
6.
应用PCR-DGGE研究饮用水中微生物的多样性   总被引:2,自引:0,他引:2  
变性梯度凝胶电泳技术(DGGE)在微生物生态学领域有着广泛的应用.应用冻融法直接提取不同饮用水水样微生物基因组DNA,选择细菌通用性引物EUBf933GC和EUBr1387,对包括细菌V6、7及8区的16SrRNA基因进行扩增,经变性梯度凝胶电泳(DGGE)进行分离后,得到不同数目且分离效果较好的电泳条带.结果表明,DGGE能够对饮用水样品中的不同微生物的16S rRNA基因的DNA扩增片段进行分离,为进一步对这些DNA片段回收和测序奠定了基础.不同取样点饮用水样品中虽然存在特异菌,但各取样点水样中的优势菌相同.从南北方两个城市水样微生物组成来看,优势菌群基本一致,但南方某市的饮用水微生物学相关指标的测定结果明显好于北方某市,优势菌的数量和微生物种类明显少于北方某市.  相似文献
7.
固定化真菌处理土霉素废水的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
以自行分离培育的毛霉BFL-5优势菌株为试验菌种,采用海藻酸盐包埋法制备固定化真菌,经活化处理后,进行处理土霉素废水的试验,其COD去除率可稳定在80%以上,土霉素的降解率可达95%以上。显微镜观察结果说明了海藻酸盐包埋法制备的固定化真菌属固定化活细胞,包埋的孢子经活化后成长为菌丝体,因而降解活力显著增大。  相似文献
8.
云南虎跳峡峡谷中山区小型真菌生态学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
云南虎跳峡是中国著名的大峡谷.在虎跳峡峡谷生态系统的六个具有代表性的环境类型中,作者于1988年至1989年旱季期间,运用小型真菌分类、生态和数学的方法,对小型真菌的分布、组成、优势菌以及环境因素对它的影响和作用进行了分析和论述.表明栖居在虎跳峡峡谷中的小型真菌对该系统的能量收支转换和物质循环及变化起着重要的作用.  相似文献
9.
10.
采用污泥驯化手段富集好氧反硝化细菌,将得到的驯化污泥分离纯化,共得到5株好氧反硝化细菌.f1、f2、f3、f5、f7的TN去除率为90.4%、91.2%、94.6%、95.6%、97%,表现出较好的去除总氮的能力.采用筛选的5株好氧反硝化细菌建立连续流反应器.PCR-DGGE图谱表明,在反应器运行的不同时期,微生物群落结构发生动态演替.15d与30d相似性最高为80%.测序结果显示,2株筛选的好氧反硝化细菌f3和f5成为反应器的优势菌群,说明这2株好氧反硝化细菌对环境有较强的适应能力,利用有机碳源和硝态氮进行生长繁殖成为系统中的优势菌群.  相似文献
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