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11.
12.
13.
《Planning》2013,(11):38-43
目的:在含异噻唑啉酮类杀菌剂的腐败变质样品中分离筛选能够产细菌生物膜的菌株,并对其产膜特性进行初步研究。方法:采用平板划线法分离纯化菌株;采用微孔板结晶紫染色法筛选产生物膜菌株;通过生理生化特征和16S rDNA分子进化分析鉴定菌株种属;运用激光共聚焦电子显微镜观察分离得到的菌株在玻璃片表面形成生物膜情况,包括胞外多糖及生物膜内部活、死细菌分布;最后再次采用微孔板结晶紫染色法研究培养时间、pH值和不同碳源对该菌产生物膜的影响。结果:分离筛选出一株产生物膜菌株BF-17,并且该菌株被鉴定为阴沟肠杆菌(Enterobacter cloacae);BF-17分别在96 h和pH为5时产生物膜量最高;静置培养4 d后,BF-17在玻璃片表面能产生典型的生物膜形态和结构;同时该菌株利用α-乳糖和D-果糖产生物膜能力最高,而利用柠檬酸产生物膜能力最低。结论:菌株BF-17产生物膜能力稳定,可以作为生物膜深入研究的材料;同时,BF-17的产膜能力易受外界环境条件的影响。 相似文献
14.
煤层气水平井产气峰值大小及到来时间是产能高低的重要标志,由于国内缺乏具有较长稳定产气历史的煤层气田而鲜有相关研究。以澳大利亚M煤层气田为研究对象,首先分析了峰值大小和到来时间的分布特征,发现峰值大小与峰值到来前的平均日产气呈现极好的相关性,且高产井峰值到来时间基本都低于600天。其次,通过数值模拟研究,得出含气饱和度、割理孔隙度、储层厚度、解吸时间、含气量和渗透率对峰值大小的影响依次增大;而峰值到来时间仅受解吸时间及割理孔隙度影响显著。研究成果为项目后续的单井产能评价工作奠定了基础。 相似文献
15.
《中国生物制品学杂志》2016,(12)
目的原核表达A型产气荚膜梭菌α毒素疫苗抗原rCPA-HSP65,并进行纯化。方法以CPA全基因为模板,PCR扩增rCPA基因,插入表达质粒p ET-28a(+)-HSP65,构建重组表达质粒p ET-28a-rCPA-HSP65,转化E.coli BL21(DE3),IPTG诱导表达,表达产物进行12%SDS-PAGE分析;优化表达工艺进行高密度发酵,发酵产物经DEAE阴离子柱上复性后,再经金属螯合层析纯化。结果重组表达质粒p ET-28a-rCPA-HSP65经双酶切及测序鉴定证明构建正确,表达的重组蛋白相对分子质量约90 000,主要以可溶性形式为主,表达量占菌体总蛋白的30.17%。利用TB培养基,IPTG 34℃诱导5 h的表达产物经纯化后,纯度约达95%,蛋白收率为4.5 mg/g湿菌。结论已成功表达并纯化了A型产气荚膜梭菌α毒素疫苗抗原rCPA-HSP65,为后期疫苗生物学活性的研究奠定了基础。 相似文献
16.
为实现色氨酸酶高效、低成本催化合成L-色氨酸,利用p ET30a为载体在宿主细胞E.coli BL21(DE3)中重组表达了产气肠杆菌(Enterobacter aerogenes)来源的色氨酸酶,以丙酮酸、吲哚和氨为底物,探究其酶学性质,考察了反应温度、起始p H、底物摩尔比对酶促反应的影响,并利用丙酮酸发酵液为底物酶法合成L-色氨酸。结果表明,色氨酸酶重组表达成功,色氨酸酶最佳反应条件为:温度35℃,起始p H=9.0,底物摩尔比n(吲哚)∶n(丙酮酸)=0.6∶1,底物丙酮酸浓度为0.17 mol/L。利用重组色氨酸酶全细胞催化100 m L浓度为0.57 mol/L丙酮酸发酵液,流加浓度为4.27 mol/L吲哚酒精溶液6.5 m L,反应28 h后,L-色氨酸浓度达0.25 mol/L,吲哚摩尔转化率达91.8%。 相似文献
17.
沼液余热回收对高温发酵沼气工程净产气率的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以瑞典Alviksg?rden养猪场高温发酵沼气工程为分析对象,通过传热模型计算发酵罐加热负荷,通过与江苏金坛永康农牧养猪场同等规模的中温发酵沼气工程对比,讨论高温发酵的容积产气率和余热回收对沼气工程净产气率的影响。结果表明虽然瑞典Alviksg?rden养猪场高温发酵沼气工程的加热能耗是江苏金坛永康农牧养猪场中温发酵沼气工程的2.1倍,但由于产气速率达到2.3 m3·m-3·d-1,增产的沼气量远远大于增温的能耗;若进一步在瑞典Alviksg?rden养猪场沼气工程中增加余热回收,可将沼气净产气率从82%提高至90%。相对于提高容积产气率,采用余热回收技术对降低高温发酵沼气工程的增温能耗、提高净产气率效果更加显著。 相似文献
18.
19.
《煤炭技术》2021,40(5):12-15
通过对南燕竹区20口煤层气井的产气漏斗模型进行计算发现,其产气漏斗半径为1.1~72.7 m,平均31.9 m。根据其形态特征可将单井漏斗分为A、B、C、D共4种类型,其中A类井底压力较高,产气漏斗范围小;B类井底压力较低,产气漏斗范围小;C类井底压力较高,产气漏斗范围大;D类井底压力较低,产气漏斗范围大。4种压降漏斗类型分别代表了4种排采的不同状态,也代表了不同的产气趋势。为了获得理想的产气量,针对不同压降漏斗状态,应配置不同排采管控措施。对于新投产井,则应以C型漏斗状态为目标,对产气漏斗进行规划,以此为依据采取合理的排采制度,引导压降漏斗持续扩展。 相似文献
20.