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1.
分离鉴定高效产氢发酵细菌是发酵发生物制氢技术的重要前提,利用Hungater技术与宽体窄颈培养瓶平板技术,以及LM-1和HPB-LR培养基分离鉴定厌氧发酵产氢细菌获得六株产氢细菌,葡萄糖是他们最适宜的底物.他们的产氢代谢为乙醇发酵型.产氢细菌发酵液相末端产物分析表明乙醇和乙酸占其总代谢产物的95?%.生理生化和形态学特征分析表明它们属于一种特殊的微生物类群.16SrDNA碱基序列分析表明它们可以划分为新的种属.  相似文献   
2.
运用连续流实验装置,考察了E.harbinense YUAN-3,C.butyricum 1.209和E.cloacae 1.2022在其各自的优化培养基条件下产氢能力.对反应体系pH值、累积产气及产氢量、产氢速率、比产氢速率及液相末端产物进行了对比分析.结果表明:C.butyricum 1.209的繁殖速度很快,pH...  相似文献   
3.
利用气相色谱分析液相末端产物,对于区分细菌类型和指导制氢反应器的启动运行都具有十分重要的意义.采用实验室配制的专用于分离厌氧发酵细菌的HPB-LR培养基,利用改进后的Hungate厌氧滚管技术和培养瓶平板法,从生物制氢反应器厌氧活性污泥中分离出3株具有代表性的产氢细菌,即R3、R120、RL37;还有一株非产氢细菌fuLl6.同时以乙醇型发酵混合茵作对比.对它们的酸性末端产物进行了气相色谱分析,结果表明,厌氧发酵反应器中的微生物发酵产物主要有乙醇、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸和乳酸.发现3株产氢细菌的酸性末端产物中的乙醇、乙酸的分布占挥发酸总量比例可达99.0%~100.0%,为典型的乙醇型发酵;而分离到的1株非产氢菌RL16,其酸性末端产物的乙醇、乙酸之和的质量分数几乎相当于丙酸的质量分数,为丙酸型发酵;尽管产氢细菌和混合污泥存在着生理代谢上的差异,主导代谢类型没有发生改变,仍然为乙醇型代谢.可以得出结论,利用气相色谱分析从制氢反应器分离出的细菌培养物的液相末端产物,可以初步判断细菌的代谢类型.如果乙醇和乙酸占液相末端产物质量分数的95.0%~99.0%,可以认为该细菌是发酵产氢细菌。  相似文献   
4.
生物制氢细菌Rennanqilyf3的16S rRNA gene(rDNA)-23S rDNA间隔区碱基序列被测定,利用PCR扩增间隔区DNA,间隔区碱基序列存在长度多态现象.用这一长度多态现象进行产氢发酵细菌的辨认和识别,产氢发酵细菌Rennanqilyf3的16S rRNA gene(rDNA)-23S rDNA间隔区的PCR产品从1270到398bp,共有5个序列,碱基数目分别为1270、398、638、437和436bp。  相似文献   
5.
发酵法生物制氢工程   总被引:2,自引:0,他引:2  
对生物制氢的工程实践应用的研究进行了评论性的回顾.讨论了各种生物制氢系统的特点和优劣,重点讨论了厌氧发酵生物制氢系统的工艺流程与设计、工程控制参数与发酵调控、燃料电池及其衔接、产氢速率与产量的提高技术对策等许多技术问题.乙醇型发酵生物制氢理论指导下发酵法生物制氢工艺业已建立起来,分别进行了小试、中试,并将进入生产示范工程.  相似文献   
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