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降解机制

降解机制的相关文献在1999年到2022年内共计245篇,主要集中在环境污染及其防治、废物处理与综合利用、环境科学基础理论 等领域,其中期刊论文130篇、会议论文114篇、专利文献71176篇;相关期刊100种,包括生物工程学报、生物加工过程、微生物学报等; 相关会议48种,包括中国化学会第十三届全国水处理化学大会暨海峡两岸水处理化学研讨会、持久性有机污染论坛2014暨第九届持久性有机污染全国学术研讨会、中国环境科学学会2013年学术年会等;降解机制的相关文献由887位作者贡献,包括唐和清、朱丽华、尹华等。

降解机制—发文量

期刊论文>

论文:130 占比:0.18%

会议论文>

论文:114 占比:0.16%

专利文献>

论文:71176 占比:99.66%

总计:71420篇

降解机制—发文趋势图

降解机制

-研究学者

  • 唐和清
  • 朱丽华
  • 尹华
  • 李晓东
  • 王楠
  • 苏贵金
  • 郑明辉
  • 何斌
  • 周杰
  • 张再利
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 摘要: 贵州与乌克兰科技合作结硕果2021年12月,科技部公布了中国与乌克兰政府间科技合作项目共35项。由贵州省推荐的贵州医科大学康颖倩教授与乌克兰国家科学院细胞生物研究Andriy Sibirny院士共同申报的“以酵母菌细胞器及胞浆酶特异性自噬降解机制构建人类疾病模型的研究”列入中乌政府间科技交流项目。
    • 刘行浩; 张凤琳; 胡淑恒; 程梦思
    • 摘要: 抗生素在水环境中具有高毒性和难生物降解性的特点,污水处理厂普通的处理工艺很难将其降解,抗生素通过生物富集等方式在生物体内累积,给生物健康及生态平衡带来严重威胁。文章利用臭氧技术对水体中氯霉素(chloramphenicol,CAP)降解效果评估。考察CAP的初始质量浓度、臭氧质量浓度、初始pH值以及自由基清除剂对CAP的降解影响。通入臭氧的流量为0.6104 mg/min,处理20 min后,溶液中CAP可被完全去除,此时溶液的总有机碳(total organic carbon,TOC)去除率为35.1%,说明降解过程中产生了中间产物。利用液质联用技术分析降解过程中产生的物质,提出CAP可能的降解路径。急性毒性实验结果表明产生的中间产物的毒性逐渐降低,在30 min时含有CAP的废水对V.fischeri的抑制率降低了34.98%。
    • 杨可然; 林秋钦; 翁秀兰; 陈祖亮
    • 摘要: 以绿茶提取液作为还原剂和稳定剂绿色合成纳米铁,并用天然高分子材料海藻酸钙将其包覆获得新材料,海藻酸钙包覆绿色合成纳米铁(CA-Fe),并用于降解孔雀绿。本文研究了不同反应条件,如不同材料、孔雀绿的初始浓度、反应温度对CA-Fe降解孔雀绿的影响。CA-Fe对孔雀绿的降解符合伪一级动力学。5次循环利用后,CA-Fe对水溶液中孔雀绿的去除效率仍维持在81.5%。最后提出CA-Fe对孔雀绿的可能降解机制
    • 相启森; 董闪闪; 郑凯茜; 王少丹; 刘骁
    • 摘要: 在简述大气压冷等离子体(Atmospheric Cold Plasma,ACP)概念和产生方式的基础上,综述了国内外ACP降解食品中农药残留和真菌毒素的研究进展,并归纳分析了ACP对农药残留和真菌毒素的降解机制及影响其降解效果的因素。认为:ACP能有效降解食品中的农药残留和真菌毒素,其机制是产生的活性物质导致农药与真菌毒素结构中的化学键断裂,从而实现有毒物质的降解,而ACP类型和处理参数、放电气体特性、农药及真菌毒素性质等均会影响降解效果。因此,在实际应用中应系统优化ACP处理参数,以达到最佳降解效果。未来应加强降解产物的安全性评估、ACP设备研发等,以促进ACP在食品工业中的产业化应用。
    • 卢岳; 葛杨; 隋曼龄
    • 摘要: 随着光伏产业的不断发展,有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的研发成为科学与工业界广泛关注的焦点。到目前为止,其光电转换效率已经提高到了25.2%,成为替代硅基太阳能电池的核心方案之一。然而,钙钛矿太阳能电池的稳定性较差,容易受到环境中氧气、水分、温度甚至光照的影响,这严重制约了其大规模推广与应用。大量科学研究表明,如何避免紫外辐照下有机无机杂化钙钛矿太阳能电池的性能衰减,对于提高钙钛矿太阳能电池的光照稳定性至关重要。然而到目前为止,仍然没有系统的工作来对紫外辐照下钙钛矿太阳能电池性能以及微结构演化过程进行详细的表征与分析。本文中,我们利用聚焦离子束-扫描电子显微分析(FIB-SEM)以及球差校正透射电子显微分析(TEM)等技术,全面地研究了紫外辐照过程中有机无机杂化钙钛矿太阳能电池性能变化规律以及电池微结构演化特征。实验结果表明,紫外辐照过程中太阳能电池内部会形成0.5-0.6 V的内建电场,钙钛矿中的I;离子在电场的驱动下向金属Au电极和空穴传输层2,2’,7,7’-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9’-螺二芴(Spiro-OMeTAD)一侧迁移;随后,空穴传输层与金电极的界面处,碘离子与光生空穴一起与金电极发生反应,将金属态Au氧化成离子态Au;。而Au;离子则在内建电场的驱动下反向迁移穿过钙钛矿MAPbI;层,直接被SnO;和MAPbI;界面处的电子还原形成金属Au纳米团簇。除此之外,紫外辐照过程中钙钛矿太阳能电池性能降低的同时,往往伴随着Spiro-OMeTAD与钙钛矿界面处物质迁移、钙钛矿薄膜内晶界展宽以及Au纳米颗粒周围MAPbI;物相分解等现象。以上各种因素的协同作用,共同导致了紫外光照下有机无机杂化钙钛矿太阳能电池光电转换性能(PCE)、开路电压(V;)以及短路电流(J;)等性能参数的急剧下降。
    • 马昳超; 朱佳欢; 孙梦捷; 张楠; 李洋洋; 章若红; 刘峻; 杜欢政
    • 摘要: 目的通过对广泛使用的PBAT–PLA生物降解膜袋在受控需氧堆肥条件下的降解机制研究,为生物降解塑料的大规模推广提供重要理论基础。方法根据GB/T 19277.1—2011,在(58±2)°C需氧条件下,对PBAT–PLA膜袋进行为期160 d的生物降解测试(即工业堆肥),并以常见的可降解材料微晶纤维素作为参比样品。对降解前后的材料进行红外、扫描电镜、能谱分析,并结合其所在堆肥样本的脂肪酶活性,从多角度探寻降解机制。结果PBAT–PLA膜袋与微晶纤维素所在的堆肥脂肪酶活性都达到空白堆肥的3倍以上。红外显示由微晶纤维素水分子吸附、糖环打开、基团氧化形成的吸收峰加强,PBAT–PLA膜袋中的酯键峰明显减弱;扫描电镜发现降解的PBAT–PLA膜袋表面覆盖了微生物膜;能谱分析发现,碳元素大幅减少,氧元素增加。结论微生物在PBAT–PLA膜袋表面生长形成生物膜,分泌大量脂肪酶,水解PBAT–PLA的酯键,使聚合物降解为不同链长的中间体或小分子,同时伴随着氧化,随后被作为碳源,在相关微生物体内被代谢利用,形成最终产物。
    • 吴宗芮; 丁轲; 余祖华; 李旺; 李元晓; 曹平华; 何万领; 贾艳艳; 刘宁
    • 摘要: 玉米赤霉烯酮(Zearalenone,ZEN)是一种易于污染谷物和饲料的雌激素类真菌毒素,严重危害人类和动物健康。采集霉变饲料、土壤等样品,以ZEN为唯一碳源的培养基进行初筛,采用ELISA法筛选对ZEN的降解能力较强的菌株。采用形态学和分子生物学方法对菌株进行鉴定。对菌株的菌体、上清液、细胞内容物分别进行降解实验,探讨其降解机制。研究不同温度、pH、接种量和时间对菌株降解效率的影响。接种到污染ZEN(1μg/mL)的原料,评价筛选菌株对原料中ZEN的降解效率。通过小白鼠攻毒实验评价菌株的安全性。结果表明,从96个分离菌株中筛选出1株ZEN降解能力较强的菌株G-6,最高达到81.19%。菌株为G+,呈杆状,中等大小,能够形成芽孢。16S rDNA序列分析表明G-6和解淀粉芽孢杆菌的亲缘关系最近。不同成分降解实验表明该菌株主要是通过细胞分泌的胞外酶降解ZEN。菌株G-6最佳降解ZEN的条件为:温度37°C,pH5.0,接种量3%,培养时间72 h。样品毒素降解实验证明菌株均能100%降解可溶性淀粉、玉米粉、豆粕粉中的ZEN。小白鼠实验结果表明该菌株不具致病性,是一种安全菌株。
    • 黄宇哲; 吴前震; 许腾龙; 陈浩; 张坤峰; 陈洁琳; 李大祥; 陈彦
    • 摘要: 肠道菌群是构建宿主营养代谢与健康的“桥梁”,维持着机体内环境稳定,在营养代谢、宿主免疫等生命活动中发挥着不可替代的作用。活性多糖广泛存在于天然产物中,是一类具有多种生理活性功能的生物大分子。现代科学研究表明,肠道菌群结构破坏会导致多种疾病的发生,多糖作为益生元可以通过调节肠道菌群及其生理环境来改善机体生理状态。该文主要综述了多糖作为肠道功能因子,可调节肠道菌群组成、修复肠道屏障、改善肠道微环境、促进分泌代谢产物及调节肠道免疫系统,且通过调节肠道菌群对结肠炎、结直肠癌和代谢综合征疾病的影响,以及与肠道微生态的构效关系。
    • 龚福明; 何彩梅; 吴桂容; 郭继毅
    • 摘要: 发酵蔬菜历史悠久,是风味独特、营养丰富的绿色食品。国际公认的食品安全级(GRAS)微生物乳酸菌是蔬菜发酵的主要菌群,能通过酶解、酸降解及抑制硝酸还原菌与腐败菌生长等机制显著降低发酵蔬菜中亚硝酸盐含量,并得到一款营养丰富、口感良好、品质极佳的乳酸菌发酵低亚硝酸盐蔬菜产品。文章对发酵蔬菜中降解亚硝酸盐的乳酸菌及其降解发酵蔬菜中亚硝酸盐的机理与影响因素等进行了综述,以期为乳酸菌发酵制备低亚硝酸盐发酵蔬菜提供理论依据与参考。
    • 袁瀚钦; 董雯; 吴兴良; 王振宇; 黄仕元
    • 摘要: 分析了石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))活化过硫酸盐的作用机制(自由基机制和非自由基机制);综述了近几年国内外利用元素掺杂、异质结构建、贵金属沉积等方法改性g-C_(3)N_(4)活化过硫酸盐降解有机污染物的研究进展;展望了g-C_(3)N_(4)活化过硫酸盐降解有机污染物未来的研究方向,指出:g-C_(3)N_(4)可见光捕获能力和稳定性有待进一步提高,需重点研究降解产物的毒性及金属离子浸出的影响,探讨降解有机污染物过程中自由基与非自由基的联系与区别。
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