1)plant-microbial interactions植物-微生物联合效应
1.Despite the presence of vegetation evidently enhanced the remediation of PAHs in soil environment, contributions of abiotic loss, plant accumulation and degradation was much lower than ones of microbial degradation and plant-microbial interactions in the process of phytoremediation.在植物-微生物系统中,微生物降解、植物-微生物联合效应是菲、芘去除的主要途径,但植物-微生物联合效应是混种模式下强化修复PAHs污染的主要原因。
2)plant-microbial remediation植物-微生物联合修复
英文短句/例句
1.Plant-microorganism combined remediation of heavy metals-contaminated soils:Its research progress.重金属污染土壤的植物-微生物联合修复研究进展
2.Plant-microorganism Combined Bioremediation of Chlorpyrifos-contaminated Soil植物—微生物联合修复毒死蜱污染的土壤
3.Effectiveness and Mechinesms of Remediating Eutrophic Water Body Using Aquatic Plant-microbe Integrated System;水生植物和微生物联合修复富营养化水体试验效果及机理研究
4.Preliminary Research of Micro-phyto Combined Remediation on Polluted Soil by Heavy Metals in Industrial Areas;工业区土壤重金属污染的微生物—植物联合修复技术初探
5.Oil-contaminated Soil Repair by Plants-microbial Technology in Northern Shaanxi陕北石油污染土壤微生物—植物联合修复技术研究
6.Biomechanical Study on Implant-supported with Implant-natural Tooth Fixed Bridge;应用天然牙—种植体联合固定桥种植修复的生物力学研究
7.Phytoremediation of Heavy Metal Polluted Soil Assisted by Microorganisms;微生物强化重金属污染土壤植物修复的研究
8.Plant Enhanced Microbial Degradation of Phenanthrene and Pyrene in Spiked Soils植物强化微生物修复多环芳烃污染土壤研究
9.Promotion effects of microorganisms on phytoremediation of heavy metals-contaminated soil微生物对植物修复重金属污染土壤的促进效果
10.Effect of Plants and Microorganisms on Remediation of Petroleum Contaminated Soil植物与微生物对石油污染土壤修复的影响
11.Remediation effects of plant floating bed-microorganism on contaminated water植物浮床-微生物对污染水体的修复作用
12.Primary Studies on the Application of Compound Microorganisms in Bioremediation of Polluted-river;复合微生物对污染河流生物修复的初步研究
13.The Research of the Eutrophic Restoration Technique by Aquatic Flora and Fauna in the Three Gorges Reservoir;三峡库区富营养化水生动植物联合修复技术研究
14.Experimental Study of New Sol-gel Bioactive Glass in Combination with Ti-membrane in Repairing Bone Defects of Immediate Implantation新型溶胶-凝胶生物活性玻璃联合钛膜修复即刻种植体周骨缺损
15.Isolation and Screening of Plant Endophytic Bacteria and Plant Bacteria Combined-remediation of PAHs in Soil;植物内生细菌的分离筛选及其与植物联合修复土壤多环芳烃的研究
16.Biodegradation in Mangrove Planting-aquaculture Coupling System in Pearl River Intertidal Area;滩涂海水种植-养殖系统微生物修复研究
17.Phytoxicity and biodegradation of petroleum hydrocarbon contamination in soil土壤石油烃污染的植物毒性及植物-微生物联合降解
18.Bioremediation of Mariculture Wastewater by Mixed Microorganisms;复合微生物菌剂在海水养殖废水中的修复作用
相关短句/例句
plant-microbial remediation植物-微生物联合修复
3)plant-microbe associated bioremediation植物-微生物联合生物修复
1.Secondly, the best remediation, plant-microbe associated bioremediation, were introduced.鉴于日益突出的滨海湿地生态环境问题及生物修复技术的优越性,对滨海湿地的生物修复技术进行了综述,首先从有机污染及重金属污染方面阐述了生物修复的两大技术应用:微生物修复及植物修复,然后提出最佳的修复技术———植物-微生物联合生物修复,最后指出进一步研究的方向,对滨海湿地的修复会有一定的帮助。
4)microbial effects微生物效应
5)plant-chemical additive-microbe combined bioremediation"植物-化学添加剂-微生物"联合生物修复技术
6)phytoavailability植物效应
1.The effects of several kinds of nitrogen, phosphorus fertilizers on soil water-solublesalt, Cu/Pb activity in soil and their phytoavailability of wheat were conducted by potexperiments.采用盆栽试验方法研究了几种氮、磷化肥对土壤水溶性盐基离子、土壤铜铅活性及土壤铜铅植物效应的影响。
延伸阅读
氨基酸发酵微生物 发酵生产氨基酸的微生物。1950年发现了大肠肝菌能分泌少量的丙氨酸、谷氨酸、天冬氨酸和苯丙氨酸,以及加入过量的铵盐可增加氨基酸积累量的现象。1957年,日本的木下祝郎等采用谷氨酸棒状杆菌进行L-谷氨酸发酵取得成功。不久,利用该菌的突变株又发酵生产了L-赖氨酸、L-鸟氨酸和L-缬氨酸等。中国于 1958年开始研究L-谷氨酸,随后分别报道了酮戊二酸短杆菌2990-6的L-谷氨酸发酵及其代谢的研究结果。1965年把北京棒状杆菌ASI299和钝齿棒状杆菌ASI542先后应用于L-谷氨酸发酵的工业生产,接着在选育其他氨基酸的优良菌株方面也取得一定成果,逐渐形成了中国的氨基酸发酵工业。 近20种氨基酸均可用微生物发酵法生产。但是,微生物的细胞具有代谢自动调节系统,使氨基酸不能过量积累。如果要在培养基中大量积累氨基酸,就必须解除或突破微生物的代谢调节机制。氨基酸发酵就是人为控制这种机制所取得的重大成果。从自然界中分离筛选野生菌株,控制其胞膜通透性,使之有利于分泌大量L-谷氨酸,这也是获得L-谷氨酸发酵微生物优良菌株的重要途径。其次通过对产L-谷氨酸菌株的人工诱变,选育产氨基酸的各种突变株,是获得其他氨基酸发酵微生物优良菌株的有效方法。 L-谷氨酸发酵微生物的优良菌株多在棒状杆菌属、微杆菌属、节杆菌属和短杆菌属中。具有下述共同特性:①细胞形态为短杆至棒状;②无鞭毛,不运动;③不形成芽孢;④革兰氏阳性;⑤要求生物素(利用石蜡为碳源的要求硫胺素);⑥在通气培养条件下产生大量L-谷氨酸。此外,其他细菌、放线菌和真菌中的一些属种也有产L-谷氨酸的菌株,但产酸率较低。 产其他氨基酸的微生物,主要是对上述产L-谷氨酸的优良菌株进行人工诱变后选育出的各种突变株:①营养缺陷型突变株。利用营养缺陷型突变株发酵生产氨基酸的关键是限制某种反馈抑制物或阻遏物的量,以解除代谢调节机制而有利于代谢中间体或最终产物的过量积累。因此,不同氨基酸缺陷型生长在含有限量的所要求氨基酸的培养基中,往往能产生和积累大量某种氨基酸。例如,L-赖氨酸的生产菌株多采用高丝氨酸缺陷型突变株,而精氨酸缺陷型突变株往往产生鸟氨酸或瓜氨酸等;②调节突变株。采用调节突变株发酵生产氨基酸是成功的工艺之一,因为这类突变株一旦对氨基酸结构类似物具备了抗性之后,其正常代谢调节机制即被解除,因而能够积累大量的相应的氨基酸;③营养缺陷型与抗反馈调节多重突变株。采用这类多重突变株对提高某些氨基酸的发酵产率有明显的效果。例如,生产L-精氨酸、L-色氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸、L-白氨酸和L-苏氨酸等就常采用多重突变株。 此外,还可利用添加前体物和酶转化法生产氨基酸。特别是遗传工程技术的应用,在获得或改造氨基酸发酵微生物高产菌株方面,出现了可喜的进展。
