您现在的位置: 首页> 研究主题> 复合菌群

复合菌群

复合菌群的相关文献在1999年到2022年内共计272篇,主要集中在废物处理与综合利用、环境科学基础理论、环境污染及其防治 等领域,其中期刊论文78篇、会议论文9篇、专利文献688249篇;相关期刊65种,包括北华大学学报(社会科学版)、农民致富之友、河海大学学报(自然科学版)等; 相关会议9种,包括第九届沈阳科学学术年会、2010中国水处理技术研讨会、第五届全国化工年会等;复合菌群的相关文献由602位作者贡献,包括贾平、林波、张志强等。

复合菌群—发文量

期刊论文>

论文:78 占比:0.01%

会议论文>

论文:9 占比:0.00%

专利文献>

论文:688249 占比:99.99%

总计:688336篇

复合菌群—发文趋势图

复合菌群

-研究学者

  • 贾平
  • 林波
  • 张志强
  • 胡勇有
  • 陈元彩
  • 任南琪
  • 包红旭
  • 丁春连
  • 唐崇俭
  • 夏四清
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 杜颜; 李思盈; 韩世博; 艾云鹤
    • 摘要: 从活性污泥中筛选出6株好氧反硝化细菌,对此6株菌进行单株菌的碳源、C/N比、pH值、接种量、温度等因素对脱氮效果的影响实验。选择适用性好的3株菌组成复合菌群,探究其NO_(3)-N的去除效果。实验结果表明,当柠檬酸钠为唯一碳源,C/N比为4,温度为30°C,pH值为8,接种体积百分比为2%时,培养48h,复合菌的NO_(3)-N的去除率可达98.6%。
    • 谢学辉; 杨珊珊; 许可欣; 胡立江; 姜鸿; 秦艳
    • 摘要: “十二五”以来国家不断推进餐厨垃圾就近资源化项目,餐厨垃圾就地堆肥处理是目前的研究热点,但高效降解菌种主要依赖进口,高活性菌种无法有效实现本地传代培养,导致菌种价格昂贵限制推广,因此有必要对能保持高效降解菌种活性的培养及传代方法进行优化和探索。本文经过对培养方式、碳氮源、磷元素影响、无机碳氮源和有机碳氮源影响以及最佳碳氮比的研究,最终确定复合菌种活性保持的固体培养基成分为6 g木屑、0.30 g氯化铵、1.13 g碳酸氢钠、20 mL无菌水、5.45 g石子,培养条件为45°C,190 r/min振荡培养。传代方法实验结果表明“半数培养物传代培养”是比较适合的传代方法。采用自培菌种进行餐厨垃圾降解实验,本实验条件下产出的是棕褐色、较为松散细腻的有机肥半成品。
    • 佟旭楠; 洪梓萌; 白狄纯; 旦增卓嘎; 王金龙
    • 摘要: 【目的】借助微生物复合菌群来提高秸秆还田后的综合利用效率,是改善和维持农耕土壤状况及提高农作物产量的一种绿色有效的途径。筛选偏碱性土壤中高效降解小麦秸秆菌群,为偏碱性土壤小麦秸秆还田的有效利用提供试验数据和理论指导。【方法】选取在偏碱性条件下生长旺盛的代表性菌群,比较pH 9.0条件下羧甲基纤维素酶(CMCase)、滤纸酶(FPA)、木聚糖酶(Xylanase)和漆酶(Laccase)四种酶活力在不同复合菌群间的差异,并研究其培养液pH及培养时间对代表性复合菌群以上四种酶活力的影响。【结果】8组复合菌群中,黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)+扩展青霉(Penicillium expansum)复合菌群培养96 h时,所观测的4种酶的活力均维持在最高水平;培养基初始pH仅显著影响该组复合菌群羧甲基纤维素酶活力(P0.05),而对羧甲基纤维素酶和和滤纸酶具有显著影响(P<0.05),即这两种酶在培养96 h时活力最高。【结论】在pH 9.0条件下,黄孢原毛平革菌+扩展青霉复合菌群的羧甲基纤维素酶、滤纸酶、木聚糖酶和漆酶活力均表现为最高,是较好的高效降解小麦秸秆的复合菌群
    • 曾家家; 江新华; 张秋明; 荣仕屿; 张讯潮; 廖雪芬
    • 摘要: 池塘原位水质调节技术是在养殖池塘水体中,通过引入具有较强分解能力的复合菌群来调节水质,使池塘水质达到养殖鱼正常生长需要的指标范围。这种池塘水体修复技术,目前在水产养殖实际生产中正得到广泛的推广应用,具有较好的经济效益和生态效益。
    • 孙孝文; 刘诚; 王慧敏
    • 摘要: [目的]通过对3种活性污泥的长期驯化、微生物多样性分析及优势菌筛选与复配,构建一种对毒死蜱具有高降解活性的菌群.[方法]以农药公司的3种不同废水处理工序的污泥为材料,利用毒死蜱长期胁迫驯化以获得高效降解毒死蜱的活性污泥;随后,在驯化后的3种活性污泥中筛选优势菌株,并以筛选的菌株构建复合菌群用于毒死蜱的降解.[结果]以毒死蜱为碳源,在驯化后的活性污泥中筛选到3株具有毒死蜱降解活性的菌株(Paracoccus MLCa-1、Klebsiella MLCp-2、Serratia MLCs-1),并对3种菌株进行复配,构建了复合菌群MLCF7.复合菌群MLCF7对100 mg/L毒死蜱降解率达82.84%.[结论]复合菌群对毒死蜱具有高降解活性,表明其在农药污染生物修复中具有应用潜力.
    • 何志刚; 刘慧屿; 刘艳; 隽英华; 王秀娟; 董环; 韩瑛祚
    • 摘要: [目的]本文旨在筛选低温(10°C)高效的玉米秸秆降解菌群.[方法]采集不同低温菌源的样品,进行低温(10°C)连续富集继代(10代)培养,利用第二代高通量测序方法分析不同处理的细菌群落结构和数量,并测定不同世代的纤维素酶、秸秆失重率等数据.[结果]筛选获得一组高效稳定分解玉米秸秆的复合菌群SLX.该菌群在15 d内产生复合纤维素酶系,对玉米秸秆的分解率达到58.97%.第二代高通量测序技术结果表明不同菌源来源是菌群分类的主要依据,复合菌群SLX主要含有酸杆菌门(Acidobacteria)、放线菌门(Actinobacteria)和芽单胞菌门(Gemmati-monadetes)的微生物菌株,种分类上,uncultured Acidobacteriaceae,uncultured Sphingomonas等为优势菌株.外切β-葡聚糖酶(C1)与α-变形菌纲(Deltaproteobacteria)、β-葡萄糖苷酶(BG)与β-变形菌纲(Betaproteobacteria)表现正相关;内切β-葡聚糖酶(CMCase)和滤纸酶(FPA)位于第二象限,与酸杆菌门(Acidobacteria)表现正相关,可以解释微生物群落结构总变异的34.15%,菌群通过菌种之间的协同作用,共同维持了体系的稳定.固体发酵培养实验结果显示:麦麸:秸秆粉的比例为7:3时为最佳配比,水料比的最佳比例为1:1时,接种量的最佳值为5%.[结论]研究结果为明确低温秸秆降解菌群降解机理和提高纤维素降解效率提供了理论基础.
    • 李菡; 毕江涛
    • 摘要: 为探讨复合菌群对含氮废水的脱氮效果,从鱼池养殖废水中分离筛选出3株脱氮能力较强的菌株LAB004、AD012和NSP101.分析3株菌株在不同复配比下的脱氮效果,从而构建脱氮复合菌群并对该复合菌群进行生长条件优化,最后以乙酸钠、麦芽糖、蔗糖和葡萄糖为碳源,分析了不同碳源对复合菌群生长和脱氮性能的影响.结果显示,当复配比为LAB004:AD012:NSP101=3:2:4(菌体体积比)时构建的复合菌群的脱氮效果最佳,该复合菌群经生长条件优化后,在接种量为8%(体积分数)、C/N(质量比)为15、pH为7.0的条件下脱氮效果较好,当以乙酸钠为唯一碳源时复合菌群18 h左右达到生长峰值,脱氮率达到90%以上.由菌株LAB004、AD012和NSP101组成的复合菌群具有良好的脱氮效果,在水体氮污染治理方面具有一定的应用潜力.
    • 蔡言红; 孙先锋; 周立辉; 张琪雯; 柴晓蝶; 韩宇星
    • 摘要: 为了提高苯并[a]芘的去除率,降低其环境危害,构建苯并[a]芘微生物复合降解菌群.分别对各单一菌株YH-4、YH-6、Da-6进行驯化培养.通过响应面实验及各菌株的降解能力分析,得到菌株最佳复合配比;采用气相色谱-质谱(GC-MS)法检测分析苯并[a]芘浓度变化,验证该复合菌群对苯并[a]芘降解效果.结果表明:经驯化培养后,单一菌株YH-4、YH-6、Da-6对苯并[a]芘的耐受质量浓度达40 mg/L,对苯并[a]芘的降解率分别为46.78%、47.21%、50.17%.以最佳复合接种量1.4%、1.4%、1.8%构建成的复合菌群,对苯并[a]芘降解率达71.23%,较单一菌株降解率均有所提高,说明复合菌群的降解效果明显优于单一菌株.苯并[a]芘的复合微生物降解菌群构建对微生物法去除环境中各类多环芳烃具有借鉴意义.
    • 杨财容; 杨继鸿; 祁伟亮; 王芳; 张硕; 刘松青
    • 摘要: 从活性污泥中分离得到6株活性黑脱色菌,从中筛选出脱色能力最强的菌株Y1,经菌落形态、生理生化特性及16S r RNA基因序列分析,鉴定该菌株属于希瓦氏菌属(Shewanella).通过两两复配、三三复配实验探究复合菌群的脱色效果,结果表明,混合培养后复合菌群对活性黑染料的脱色率较单一菌株培养时均有较明显的提高.部分复合菌群的脱色率在72 h后稳定在90%以上,其中复合菌株Y1+Y5的脱色率最高为95.68%,并且其对印染工业废水也具有较强的脱色能力(脱色率为92.69%).%Six strains of bacteria with capacity of decolorizing dyes were isolated from activated sludge.Strain Y1, with excellent ability of dye-decolorizing, was identified as Shewanella sp. based on morphological and physiological-biochemical characteristics and 16S rRNA gene sequence analysis. After mixed cultivating, the decolorizing rate of reactive black dye was obviously improved, and the decolorizing rate of most multiple colonies steadied at more than 90% after 72 h. It was found that the decolorizing rate of multiple colony Y1 + Y5 was 95.68%, and it has excellent ability of dye-decolorizing for industrial printing and dying wastewater (decolorizing rate is 92.69%).
    • 张琪雯; 周飞; 陈啸; 郑建芳; 杨伟; 李乐
    • 摘要: 选取前期实验中从长庆油田措施废液集中处理后残渣中筛选的3株高效石油烃降解菌D1、D2、D5作为研究对象,采用吸附法制备固定化菌剂,制备过程的最佳条件为:秸秆和草炭固定化菌剂的最佳固定化时间均为36 h,木炭的最佳固定化时间为30 h;秸秆固定化菌剂和草炭固定化菌剂的最优载体加入量为3.0g/100 m L菌悬液;木炭固定化菌剂的最优载体加入量为2.0 g/100 m L菌悬液.秸秆固定化的最佳pH为7.0,草炭和木炭固定化的最佳pH为7.5;三种载体固定化菌剂的最佳固定化温度均为35°C.在未灭菌的含油土壤40d的室内原位模拟修复过程中,各固定化菌剂对石油烃的降解率大小依次为:草炭固定化菌剂74.12%>木炭固定化菌剂70.25%>秸秆固定化菌剂60.74%>游离混合菌35.48%>不加菌对照11.98%.在灭菌的含油土壤的修复过程中,几种处理方式对石油烃的降解率大小依次为:木炭固定化菌剂70.75%>草炭固定化菌剂69.90%>秸秆固定化菌剂68.28%>游离混合菌44.30%>不加菌对照2.21%.%Three high-efficiency petroleum hydrocarbon degrading bacteria, D1, D2, and D5, isolated from the residue after concentrated treatment of Changqing oilfield wastewater in the previous experiment were selected as research objects. Immobilized microbial agents were prepared by adsorption method, and the best preparation conditions were determined as follows: the optimal immobilization time was 36 h for straw and peat as a carrier and 30 h for charcoal;The optimal carrier dosage for straw, peat and charcoal to immobilize microbial agent were 3.0, 3.0 and 2.0 g per 100 m L bacterial suspension; The optimal pH for immobilization of straw, peat and charcoal were 7.0, 7.5 and 7.5; The optimal immobilization temperature for all three kinds of carriers was 35 °C.During indoor simulation repairing of unsterilized oily soil for 40 d by using immobilized bacteria agents, the degradation rates of the petroleum hydrocarbons were as follows: peat immobilized bacteria agent 74.12%> charcoal immobilized bacteria agent 70.25%> straw immobilized bacteria agent 60.74%> free mixed bacteria 35.48%> control treatment (non-added bacteria) 11.98%. In the period of remediation of sterilized oily soil, the degradation rates of petroleum hydrocarbons were as follows: charcoal-immobilized microbial agent 70.75%> peat-immobilized microbial biomass agent 69.90%> straw immobilized microbial agent 68.28%> free-mixed bacteria 44.30%> control treatment (non-added bacteria) 2.21%.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号