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哈尔滨市科技创新人才研究专项资金(2011RFQXN061)

作品数:4 被引量:10H指数:2
相关作者:刘长莉赵敏李春玲卢丽霞杨敬杰更多>>
相关机构:东北林业大学更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金哈尔滨市科技创新人才研究专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程农业科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇农业科学

主题

  • 3篇污泥
  • 3篇活性污泥
  • 3篇PHB
  • 2篇菌群
  • 2篇PCR-DG...
  • 1篇驯化
  • 1篇驯化活性污泥
  • 1篇生物合成
  • 1篇羟基丁酸
  • 1篇聚羟基丁酸酯
  • 1篇聚羟基脂肪酸...
  • 1篇菌群分析
  • 1篇PHAS
  • 1篇
  • 1篇A/O
  • 1篇POLY-Β...

机构

  • 4篇东北林业大学

作者

  • 4篇刘长莉
  • 2篇李春玲
  • 2篇赵敏
  • 1篇王海飙
  • 1篇齐英杰
  • 1篇周玥
  • 1篇孙明慧
  • 1篇刘思睿
  • 1篇刘欣
  • 1篇杨敬杰
  • 1篇卢丽霞

传媒

  • 2篇环境科学与技...
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇微生物学通报

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
A/O交替驯化活性污泥积累PHB的研究被引量:7
2013年
拟通过调整活性污泥在驯化过程中培养基内碳、氮、磷间比例及驯化模式,来提高活性污泥积累PHB的能力。以乙酸钠为碳源,在SBR内以A/O周期交替的循环驯化模式,逐级提高碳源浓度,限制氮源浓度,调整COD/N为10、20、50和125,人为地创造营养不均衡来逐步提高活性污泥内PHB的含量。当COD/N=125时,菌群积累PHA能力最强,当COD逐步升高至1 200 mg/L,COD/N/P=1 200/9.6/30时,活性污泥中PHB积累量达到最大,达到细胞干重的64.2%。驯化过程中污泥内PHB积累量逐步提高,苏丹黑染色、Albert染色及透射电镜显示结果说明,逐步提高碳浓度限制氮浓度的驯化方式对活性污泥积累PHB有促进作用。
刘长莉邢文慧王国影赵敏
关键词:活性污泥PHB
活性污泥高产PHB菌群的驯化及菌群分析
2015年
利用厌氧好氧序批式反应器(SBR)通过调整培养基内碳、氮、磷浓度,探索出活性污泥高产PHB的驯化模式。随着COD浓度的升高,氮与磷浓度的下降,PHB含量逐渐上升。当COD上升至1 200 mg/L,COD/N/P是1 200/15/6,厌氧阶段PHB积累量最高可达菌体干重的74.2%。厌氧末期用透射电镜观察菌群细胞,发现大量白色颗粒存在于胞内。采用PCR-DGGE技术对菌群进行分析,结果表明菌群组成多样性丰富,且随着驯化条件的改变更有利于富集高产PHB菌种。其中以Methylobacteriaceae bacterium、Proteobacterium、Hydrogenophaga sp.和Rhizobiales bacterium 4个属为优势种。
刘长莉李春玲王国影齐英杰
关键词:活性污泥聚羟基丁酸酯PCR-DGGE
活性污泥积累PHB(Poly-β-hydroxybutyrate)及其菌群多样性分析
2013年
【目的】通过调整活性污泥在驯化过程中碳、氮、磷比例以及供氧模式,以提高其积累PHB的能力。应用PCR-DGGE定期对驯化期间菌群动态进行分析。【方法】以乙酸钠为碳源,在SBR(Sequencing batch reactor)内以厌氧/好氧(A/O)交替的驯化模式,逐级提高碳源浓度,限制氮源浓度,人为创造营养不均衡条件来逐步提高活性污泥积累PHB的能力。【结果】当碳浓度逐步提高,COD升高至1 200 mg/L,COD/N/P为1 200/9.6/30时,活性污泥中PHB积累量达到最大,占细胞干重的64.2%。【结论】驯化过程中逐步提高COD负荷,并增加COD/N的值有利于PHB积累,利用苏丹黑和Albert法染色显示菌群内产PHB菌占很大比例,透射电镜显示菌体胞内含有大量白色PHB颗粒。经DGGE菌群动态分析,发现驯化过程中菌群种类出现较为明显的演替,而在一个反应周期(6 h)内菌种数量也有一定改变。驯化获得的高产PHB的菌群中含Acinetobacter、Bacillus、Bacteroidetes、Chryseobacteria及proteobacteria等5个属的微生物,菌群多样性较为丰富。
王海飙邢文慧刘长莉周玥刘思睿孙明慧刘欣赵敏
关键词:活性污泥PHBPCR-DGGE
生物合成聚羟基脂肪酸酯(PHAs)的研究进展被引量:3
2013年
聚羟基脂肪酸酯(PHAs)是微生物在不平衡生长状态下作为胞内碳源和能源被储存的一种高分子聚合物,可以用一系列的可再生原料和生物方法来生产,具有生物降解性和生物相容性等特点,可以代替某些传统的石化塑料,应用前景广阔。目前,工业上生产PHAs主要利用野生型和重组型微生物的发酵来进行,而混合培养和转基因植物生产PHAs也因其成本低廉等优点受到越来越广泛的关注。文中主要对近年来生物合成聚羟基脂肪酸酯(PHAs)的研究进展进行总结,以期为聚羟基脂肪酸酯的工业化生产及进一步的开发利用提供依据。
王国影刘长莉卢丽霞杨敬杰李春玲
关键词:聚羟基脂肪酸酯生物合成
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