本文从成都龙泉垃圾填埋场和宜宾造纸厂分离到耐酸性能优良的高温产甲烷菌RY3和中温产甲烷菌SH4,并将其与实验室现有的利用不同底物的产甲烷菌配伍组合成了复合菌剂。采用活性污泥作为固体附着物,研制出了固体产甲烷菌复合菌剂。 菌株RY3的pH耐受范围为5.5~10.5,最适生长pH 6.0~8.0。菌株RY3为革兰氏阳性,长杆状,多数单生,不运动;菌落浅黄色,形状近圆形;利用H2+CO2或甲酸盐作为唯一碳源生长,不利用乙酸盐,对氯霉素非常敏感。该菌最适生长温度为55℃~65℃,最适NaCl浓度为0~2%。根据形态和生理生化特性及16S rDNA序列分析将其初步定为热自养甲烷热杆菌(Methanothermobacter thermautotrophicus)。添加RY3菌液与仅添加厌氧污泥作为接种物相比一周内可使达到最大产甲烷速率所需时间缩短三分之二,甲烷总产量提高约1.8倍。菌株SH4的生长pH范围5.5~9.5,其对酸碱具有良好的适应性,培养3天后,在初始pH值为6.0~8.0的培养基中甲烷产量相差不大,且基本达到最大产量。SH4革兰氏染色阳性,短杆状,多数单生,不运动;菌落近圆形,微黄;利用H2+CO2或甲酸盐作为唯一碳源生长,不利用乙酸盐,对氯霉素非常敏感。SH4最适生长pH 为7.0,最适生长温度为35℃,最适NaCl浓度为0~1.5%。实验表明,添加SH4菌液与仅添加厌氧污泥作为接种物相比可使产甲烷启动时间缩短三分之一,甲烷总产量亦有大幅提高。从形态和生理生化特征以及16S rDNA序列分析表明SH4为嗜树木甲烷短杆菌(Methanobrevibacter arboriphilus)。 以活性污泥为附着物,与培养基和菌种经搅拌后厌氧发酵可得产甲烷菌固体复合菌剂。固体复合...
平面式片膜鉗制技術(planar patch-clamp technique)為一種革命性的離子通道量測方式,其除去於顯微鏡下操控傳統玻璃電極之繁瑣步驟,且可以符合快速篩檢的需求。然而,現行之片膜鉗制...
農畜廢棄物隨著人類對農畜產品的需求量增加而增加,雖然一般會製成堆肥再利用,但難以大量消耗。若將雞糞製備成生物炭可以利於儲藏、運輸和施用過程中的環境衛生考量。生物炭可用以改善土壤的物化特性,提升土壤的生...
背景介紹:擴散作用是椎間盤內部養分與廢物代謝的主要方式之一,因此擴散作用與受傷椎間盤的自我修復能力有著重要的關聯性,而這些養分和廢物的擴散能力亦會受到椎間盤的退化程度與重組結構影響,但是目前對於這方面...
在地下環境中,微生物催化之甲烷合成作用是有機物礦化作用的終端代謝反應,而於反應路徑最常使用之前驅物包括了氫氣(與二氧化碳)、醋酸、甲酸、甲基類化合物(如甲醇與甲胺),皆可由複雜的有機碳經過發酵作用產生...
本研究係以金針菇瓶栽自動化設備進行不同樹種來源單獨及混合木屑對杏鮑菇自動化瓶栽生產影響之測定。第一期試驗以堆積過4個月之杉木與楓木木屑為原料,經添加20%體積之米糠及適量之碳酸鈣與水,均勻混合後,以自...
Sumithion遺毒之分解較parathion為速,惟其遺毒之持續時間與用量之多寡關係甚大。若以含藥量1 ppm為遺毒安全基準,自第1表看出,在水稻莖葉中,以每公頃有效成份使用量750 gm(相當乳...
中文摘要細胞為基礎的分析檢驗系統中,最基本的需求就是能有效溫和地操控細胞至特定位置且不會傷害細胞原始表現。本研究中,我們提供了一個以流體動力式的穩定流場來抓取懸浮細胞,並且可以利用此流場增加流體的混合...
木质纤维素类、污水污泥、有机废水等废弃生物质中蕴含着巨大的能量,随着全球越来越严重的能源及环境问题,使用绿色、清洁可持续的生物技术转化废弃生物质替代传统的化学或物理方式生物质处理工艺变得越来越重要。氢...
本研究主要是利用非平衡磁控濺射系統發展一套新的類鑽碳膜沉積製程並尋求解決附著力之方法,以及對其基本性質作一探討。 本研究成功的沉積一含氫及鈦金屬之類鑽碳膜於工具鋼、粉末冶金等基材...
在某些嗜甲烷菌之中,銅離子可以轉換氧化甲烷的催化機制從細胞質 (cytosol) 中的溶解性甲烷單氧化酶 (soluble methane momooxygenase, sMMO) 至細胞內膜 (in...
銲料的微結構與界面介金屬的生成與成長對於電子封裝的可靠度的是很重要的一環。故本研究中分為兩大部分,第一我們使用共晶錫鉛銲料與高鉛95Pb5Sn凸塊進行銲接反應,並針對凸塊界面與基板界面的界面反應進行詳...
在稻米品質之育種上,若以白米理化特性作為評估指標可有效節省人力,並應用於早世代族群之選拔,可增進育種效率。然而米質性狀為數量性遺傳,且受到栽培環境的影響很大,故定位及選殖影響米質理化特性之遺傳因子有其...
一方面为了提高黑果枸杞食用的便利性、有效性并拓宽其应用范围,同时为了更深入地了解黑果枸杞及其相关产品花色苷的结构与功效,本研究采用超声提取、喷雾干燥技术制备黑果枸杞速溶粉,对制备的黑果枸杞速溶粉进行了...
本研究針對介穩定之304L沃斯田鐵型不?袗?母材、銲道及經冷加工 (20與40%厚度縮減) 後之試片,在不同溫度 (25、80與135℃) 與環境 (大氣與氫氣) 下進行慢速率缺口拉伸實驗,以評估其氫...
我国每年产生大量农业秸秆,各地在积极探索将秸秆资源化、能源化利用的有效途径,其中厌氧发酵技术可以将生物质原料转化为清洁能源而受到广泛应用。但秸秆发酵效率有待进一步提高,发酵剩余物的无害化处理和资源化利...
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