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1.
运动发酵单胞(Zymomonas mobilis)ATCC29191菌株在含1~3g/L甘氨酸的液体培育12小时的菌体,用含20g/L的溶菌酶溶液处理12小时,可以稳定得到80%~90%的原生质球。原生质球稀释后在底层再生培养基上涂布,上面复盖一层半固体培养基,30℃培养5~7小时,再生率可达10~(-2)水平。  相似文献   
2.
3.
通过固定培养基中其它成分的含量,考察变化的成分含量对巴夫杜氏藻生长的影响,以期获得适宜生长的最佳单一养分浓度。结果表明,硝酸钠和氯化钠在实验浓度范围内(0.042 g/L ~ 1.68 g/L和14.615 g/L ~ 175.38 g/L)对巴夫杜氏藻的生长有显著影响,碳酸氢钠、氯化钾、硫酸镁、氯化钙、柠檬酸铁、A5溶液和pH值对藻生长影响较小。可以通过调控硝酸钠和氯化钠的浓度来促进巴夫杜氏藻的生长。  相似文献   
4.
光强与氮源是影响微藻生长与物质积累的重要因子,文章研究了光强、氮源、氮源浓度对一株自然条件下分离的绿球藻GN38的生长和油脂积累的影响。实验通过在不同光照强度(179μmol/m2·s-1和84μmol/m2·s-1)条件下,分别以具浓度梯度(1N,1/3N,1/5N)的NaNO3和CO(NH2)2为氮源培养绿球藻,获得了GN38生长与产油的较佳条件。结果表明,较高光强能促进GN38生长和总脂积累;CO(NH2)2有利于GN38积累油脂;不同氮源均表现出氮源浓度与生物量成正比,无氮组除外;179μmol/m2·s-1光强、1/5N时GN38的总脂含量最高。综合考虑,产油微藻GN38的最佳培养条件为179μmol/m2·s-1光强和0.528 g/L CO(NH2)2,在此条件下干重达到6.7g/L,总脂含量为38%,总脂产量为2.54 g/L,脂肪酸成分中C16和C18含量高达95.15%。实验为该藻的后续深入研究及产业化培养奠定了基础。  相似文献   
5.
为降低丙酮丁醇梭菌发酵生产丁醇的成本,研究了以玉米浆干粉为氮、磷源等营养因子的单糖培养基发酵条件。结果表明:只需添加适量的玉米浆干粉,无需添加其它营养物质,以葡萄糖或葡萄糖与木糖混合糖为原料的培养基可以满足丙酮丁醇梭菌的生长及溶剂产生所需要的营养元素,50 g/L葡萄糖-2.5 g/L玉米浆干粉培养基溶剂转化率可以达到35.14%,总溶剂产量17.57 g/L,丁醇产量11.21 g/L。30 g/L葡萄糖+20 g/L木糖-2.5 g/L玉米浆干粉溶剂转化率可以达到33.66%,总溶剂16.83 g/L,丁醇11.10 g/L,为进一步研究木质纤维素原料水解液生产丁醇提供理论指导。  相似文献   
6.
选取8株Clostridium acetobutylicum对甘蔗汁的丙酮丁醇发酵能力进行了研究,筛选出1株丙酮丁醇产量较高的菌株(C.acetobutylicum 810705),比较了添加玉米、木薯和无机盐对该菌株发酵甘蔗汁为丙酮丁醇的影响,对甘蔗汁的发酵条件进行了正交实验,并对将甘蔗汁转化为丙酮丁醇的过程进行了初步研究。结果表明:C.acetobutylicum810705转化甘蔗汁生产丙酮丁醇的能力较好,其最佳发酵条件为:温度37℃,糖质量浓度7.5%,木薯与糖的比例1:1.5,通氧量为微量的氧。丙酮和丁醇的含量分别达到4.6g·L~(-1)和15.4g·L~(-1),丁醇含量比通常发酵的12g·L~(-1)提高了28%,相应的蒸馏能耗将大幅度降低。  相似文献   
7.
运动发酵单胞(ZymomonasmobillisATCC29191)在不同的条件下产生的菌体其形成原生体所需的条件亦不同,而且原生质体的再生亦有差异.经过最佳化的条件选择,原生质体的再生率最高可达79.03×10-2水平。  相似文献   
8.
液体培养16至20h的里氏木霉(TrichodermaTeeseiQM9414)菌体,用0.9mol·L-1的氯化钾或20%的蔗糖为高渗缓冲液时,2.5g/L或5.0g/L质量浓度的纤维素酶和蜗牛酶混合液,30℃处理60~180Amin,可以获得稳定的原生质体。用50~55℃处理60min,或紫外线处理5min或0.1%碘乙酸30℃处理40min,原生质体全部失活。用0.03%~0.1%的中性红染色,钝化的原生质体全部着色,这是一种简便检测原生质体失活的新方法。  相似文献   
9.
水和水蒸气的热力学性质是工程中重要的基础数据,获得可靠的计算途径对于工程设计具有重要的意义。本文利用CPA方程研究了水和水蒸气热力学性质的计算,建立了基于CPA方程的热力学性质计算模型,主要研究了水的饱和状态、水和水蒸气的PVT性质以及焓值计算。通过考察研究发现,在(0~22)bar范围内,CPA方程计算的水的热力学性质与其实验数据具有良好的一致性,所计算的数据与实验数据的平均相对偏差小于1%,最大偏差不超过5%,满足工程计算的精度需要,证实了CPA方程适用于工程中水和水蒸气的热力学性质计算。  相似文献   
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