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61.
探讨了海洋贝类摄入对人体重金属镉沉积的影响,并对绿藻及硒、锌干预性清排镉的机制进行了归纳与分析。海洋贝类有高的富集镉的能力,其富集能力大于鱼类和甲壳类,仅通过食用贝类人体每天摄入镉的量约为5.2μg。镉对人体组织和器官有多方面毒害,而绿藻独特的细胞壁组成和结构以及硒、锌拮抗镉毒性特性,对镉中毒的防护与干预性清排具有积极作用。  相似文献   
62.
63.
《城镇供水》No.3,2004,12~14生产性试验结果表明,聚合氯化铝的除藻效率优于三氯化铁。四种PAC中,PAC2#在低投量(1mg/L)时,藻类的总去除率就达到了90%以上,而且表现稳定,效果最好。PAC4#对蓝藻的去除效果最好,PAC3#对绿藻的去除效果最好,PAC2#、PAC4#略次十PAC3#;对硅藻来说,  相似文献   
64.
绿藻是地球上最古老的海洋植物之一。含有丰富的叶绿素,是蔬菜的100倍,绿藻含丰富的海洋植物天然碱.对现代吃肉多、身体呈酸性的人们最有益。绿藻含有12%的膳食纤维。可促进扬道蠕动。增强饱足感。经过科学的提取方法。目前绿藻粉是非常受欢迎的一种保健食材。可以运用在菜肴、酱汁、面点、饮料中,因为拥有天然的绿色色素.所以将绿藻加到面点中,不仅令面点的色泽变得翠绿.而且口感爽滑。昧道鲜美.有属于海洋的独特清新昧,  相似文献   
65.
绿藻的光培养及其生长机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以空气及富CO2空气作碳源,采用与太阳光波长接近的荧光作为模型光源,对绿藻进行悬浮培养,考察了光照度及通气中CO2的浓度对藻类生长速度、色素组成的影响,研究了其生长规律,确定了本实验条件下培养的最佳条件。  相似文献   
66.
绿藻的过度繁殖是造成水华现象的主要原因,如何做好绿藻浓度的检测是目前的重要工作。基于绿藻中叶绿素-a分子的荧光光谱特性,设计了一种检测绿藻浓度的装置,分析了该检测方法的基本原理,阐述了该装置的结构和测试过程。通过实验与数据分析,结果表明:系统设计合理实用,测量精度为0.02μg/L。绿藻浓度与荧光比值成明显线性关系,线性相关系数为0.998 7;应用对数式除法电路后的激发光强与荧光比值的线性效果良好。  相似文献   
67.
以减碳与考虑粮食问题为背景,拟以蛋白质供给观点,应用生命周期评估方法探讨大豆与绿藻之个案比较,分析台湾大豆与绿藻供给之生命周期能源消耗与碳足迹,并从粮食与减碳等双重观点进行价值探讨.个案大豆与绿藻的生命周期盘查,从摇篮到大门之碳足迹,生产1t蛋白质之大豆所需之碳足迹略低于绿藻,为5.379tCO2-eq.,而绿藻在培养阶段仍有0.7~0.9tCO2-eq.之减碳量.整体来说,以同样生产1t蛋白质,大豆在碳排放略低绿藻,然而随着绿藻培养技术的提升,其单位面积产值将有机会大幅提升,其减碳效益仍有机会提高.  相似文献   
68.
对固定化亚心形扁藻(Platymonas subcordiformis)在CCCP(羰基氰化物间氯苯腙)胁迫条件下两段法光解水产氢进行了研究,比较5种不同金属离子海藻酸盐固定化扁藻产氢,其中海藻酸钙固定化能够很好地的保持扁藻产氢活性。海藻酸钙固定化扁藻产氢条件优化表明:固定化细胞适宜暗诱导时间为24 h;产氢适宜粒径为1mm;细胞密度在很宽负载量范围内表现为很好的产氢活性。固定化细胞产氢最佳pH值向酸性方向移动0.5~1个单位,适宜pH值范围变宽;最佳产氢光强为4000 lx,最佳温度为25℃。优化条件下固定化细胞能够更高效稳定产氢。产氢后固定化细胞重培养产氢实验表明:产氢后重培养的细胞可恢复生长并有相近的产氢活性,实现了产氢扁藻的再利用。  相似文献   
69.
70.
水力模型是对管网执行常态化水力分析的重要工具。为了寻找原水管道水头损失在短期内发生巨变的原因,结合模型软件和原水生产参数进行模拟分析。基于水力计算数据和业内的研究成果,确认原水管的摩阻系数会因水体中藻类密度的差异而发生变化,且蓝绿藻和预处理阶段投加的次氯酸钠反应生成的多糖高聚物会降低管道输水阻力。文中案例间接佐证了不能以完全相同的方法分析清水管网和原水管网,在对原水系统模拟分析时,需综合考虑藻类发生密度和预处理投加药剂对管道阻力系数的影响,需密切跟踪阻力变化以满足随时可取用的模型工况条件。  相似文献   
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