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周霞

作品数:4 被引量:19H指数:2
供职机构:杭州师范大学生命与环境科学学院更多>>
发文基金:浙江省科技厅新苗人才计划国家高技术研究发展计划浙江省科技厅科技计划项目更多>>
相关领域:环境科学与工程生物学化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇生物学
  • 1篇化学工程

主题

  • 2篇脱氮
  • 2篇废水
  • 1篇蛋白
  • 1篇蛋白质
  • 1篇亚硝态氮
  • 1篇设计实现
  • 1篇生物法制备
  • 1篇去除率
  • 1篇组胺
  • 1篇硝化
  • 1篇硝化速率
  • 1篇硝态氮
  • 1篇酶催化
  • 1篇酶法合成
  • 1篇康唑
  • 1篇积累率
  • 1篇关键中间体
  • 1篇反硝化
  • 1篇反硝化速率
  • 1篇反硝化脱氮

机构

  • 4篇杭州师范大学

作者

  • 4篇周霞
  • 2篇倪伟敏
  • 2篇赵樑
  • 1篇贾秀英

传媒

  • 3篇杭州师范大学...
  • 1篇第十一届中国...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
初始pH值对废水反硝化脱氮的影响被引量:17
2014年
为探讨pH值对硝态氮反硝化体系的影响,设定初始pH范围为4-10,对反硝化过程中NO3-N、NO2-N、TN、TOC和△TOC/△TN的变化规律、反硝化动力学以及抑制机理进行研究. 结果发现:最适宜的反硝化pH值为8,过酸过碱都不利于反硝化过程的进行. 在pH=8时,反应时间最短,硝态氮的去除率为99.4%,TN的降解率为95.5%. 亚硝态氮积累量在pH〈7时小于1 mg/L;pH〉7时,随pH的增大而增大,最大积累率为22%. 硝态氮比反硝化速率在pH=8时最大,为2.52 mg NOx-N/(g MLVSS·h);亚硝态氮比反硝化速率在pH=7时最大,为1.66 mg NOx-N/(g MLVSS·h). 因此,反硝化最佳的pH值为7~8.
赵樑倪伟敏贾秀英周霞
关键词:PH
应用蛋白质半理性设计实现卢立康唑关键中间体(S)-TCPE的高效生物法制备
2018年全球对抗真菌治疗的市场需求将达139亿美元,这势必要求人们进一步提高抗真菌活性化合物的规模化生产能力。在众多抗真菌化合物中,卢立康唑作为拉诺康唑类似物,具有抑菌作用强、治疗癣病安全有效等特点,在皮肤的抗真菌治疗...
韩晓轩周霞陈蕊蕊汪钱王志国陈振明
关键词:关键中间体生物法制备蛋白质
文献传递
UASB反应器中高盐含氮废水脱氮过程研究
2015年
通过实验研究了在不同盐质量浓度、碳氮比和HRT条件下,高盐含氮废水的反硝化过程中碳源加入、TN、NO3-N和NO2-N的变化规律.分析结果表明:废水反硝化污泥在UASB反应器中经过驯化后可以适应氯离子质量浓度为O~20g/L的盐质量浓度环境.脱氮性能随着HRT增加和进水C/N增加而提高;而NO2-N积累也随着HRT增加和进水C/N增加而降低.经过优化反应条件,较适宜的条件为进水C/N=3:1,HRT=7.08hr.
高燕群倪伟敏赵樑周霞
关键词:UASB反应器
酶法合成组胺的研究被引量:2
2019年
为探究生物催化法合成组胺,通过对IPTG浓度、诱导时间和酶学性质的研究,确定组氨酸脱羧酶诱导表达条件以及最适反应条件.结果表明:不同IPTG诱导浓度对酶活影响不大;酶活随着诱导时间的增加而升高;酶反应最适温度为30℃,pH为6.0;随着产物浓度增加,酶活降低,具有产物抑制现象;5%底物时转化率达到60%,3%底物时转化率达到97.7%.可见,该组氨酸脱羧酶有工业应用开发潜力.
周霞陈蕊蕊郑晨妮汪钱陈振明
关键词:酶催化组胺
共1页<1>
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