1)dissimilatory iron(Ⅲ) reduction微生物铁还原
英文短句/例句
1.Effect of the Electron Transter on the Microbial Iron(Ⅲ) Reduction in Paddy Soils;电子传递物质对水稻土中微生物铁还原的影响
2.The Carbon Resource Utilization Characteristic of Fe(Ⅲ) Reduction Microbe in Paddy Soil;水稻土中铁还原微生物的碳源利用特征
3.Effects of Differerent Electron Donors on Microbial Reduction of Iron Oxide;不同电子供体对氧化铁微生物还原的影响
4.The Cellulose Utilization Characteristic of Fe(Ⅲ) Reduction Microbe in Paddy Soil;水稻土中铁还原微生物纤维素利用特征研究
5.Characterization and Phylogenetic Analysis of Ferric Reducing Microorganism;铁还原微生物的分离鉴定及系统发育学分析
6.Identification and 16S rDNA-RFLP Analysis of Iron Reducing Microbes from Paddy Soils水稻土中铁还原微生物的鉴定及16S rDNA-RFLP分型
7.Microbial Reduction and Mobilization of Adsorbed Arsenate on Ferric/Aluminum Hydroxides微生物作用引起的铁铝氢氧化物吸附砷的还原与释放机制研究
8.Electron Transfer Capability of Dissolved Organic Matter and Its Effects on Microbial Dissimilatory Fe(Ⅲ) Reduction水溶性有机物的电子转移能力及其对微生物异化铁还原影响的研究
9.Research on Characteristics and Mechanisms of Microbial Cr(Ⅵ) Reduction;微生物还原Cr(Ⅵ)的特性与机理研究
10.The sulfate-reducing bacteria and surfer cycle in paddy soil水稻土中硫酸盐还原微生物研究进展
11.Molecular Evolution of Fe-SOD from Prokaryotic Microorganisms原核微生物铁超氧化物歧化酶的分子进化
12.Studies on Nitrate Reducing Bacteria on Animal Tongues and Effect of Reducing;动物舌表硝酸盐还原微生物及其还原活性的研究
13.Zerovalent Iron Enhanced Biotreatment of Simulated Wastewater from in Situ Leach Uranium Mining零价铁强化生物还原法处理模拟地浸采铀废水
14.ferredoxin-reducing substance铁氧化还原蛋白-还原物质
15.Carburization of Sponge Ferromanganese for Manganese Oxide Fines Containing Coal by Microwave Heating微波加热含碳氧化锰矿粉体还原过程中锰铁金属化物的渗碳行为
16.Experimental Research on FGD with Alkali Absorption-microbial Reduction Regeneration;碱吸收—微生物还原再生烟气脱硫实验研究
17.A Photosensor for the Monitoring of Reducing Sugar in Microbial Fermentation;微生物发酵过程还原糖光度传感器的研究
18.Study on Reductions of Carbonyl Compounds with Microbial Whole Cells in Organic Media;有机相微生物活细胞催化羰基还原反应的研究
相关短句/例句
microbial iron reduction微生物的铁还原
3)bioreduction微生物还原
1.Potassium periodate spectrophotometric determination of manganese carbonate produced during the bioreduction;高碘酸钾分光光度法测定微生物还原产物碳酸锰
4)microbial Cr(VI) reduction微生物Cr(VI)还原
5)microbial Cr(Ⅵ) reduction微生物Cr(Ⅵ)还原
6)biological reduction生物还原
1.The factors affecting biological reduction of sulfate in TiO2 wastewater using sulfate reducing bacteria(SRB) were studied in an anaerobic sequencing batch reactor,and the operating conditions were also researched.在厌氧序批式反应器中,采用硫酸盐还原菌(SRB)对钛白废水中硫酸盐生物还原的影响因素及厌氧序批式反应器的运行条件进行了研究。
2.High-purity nano ZnS particles were synthesized using a coupling reaction of biological reduction and chemical precipitation mediated with EDTA(CRBRCP-EDTA process).生物还原-化学沉淀耦合反应法制备了纳米硫化锌,采用XRD、SEM、TEM、EDS、PL、FTIR等测试手段对产物进行了结构形貌性能表征。
3.High-purity nano CdS and PbS particles were synthesized using a coupling reaction of biological reduction and chemical precipitation mediated with EDTA referred as CRBRCP-EDTA process.本文应用生物还原-化学沉淀耦合反应成功制备了高纯纳米硫化镉和硫化铅,EDTA(Ethylene Diamine Tetraacetic Acid)的加入为高浓度金属离子条件下的生物制备提供了保证。
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。
