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目的:采用可以在運動發(fā)酵單胞菌中表達的操縱子構(gòu)建重組運動發(fā)酵單胞菌,用于提高該細菌對高溫高糖的耐受性和提高乙醇產(chǎn)量。方法:用外來的YfdZ、MetB和Hsp構(gòu)建的多順反子質(zhì)粒,轉(zhuǎn)化運動發(fā)酵單胞菌而使其獲得新的代謝途徑。在玉米水解液中,驗證了該多順反子質(zhì)粒對運動發(fā)酵單胞菌產(chǎn)生乙醇的影響。結(jié)果:與對照菌相比,在37℃和糖濃度為28%的培養(yǎng)條件下,該基因工程菌的乙醇產(chǎn)量提高到183.2%。在37℃,糖濃度為28%并添加氮源的條件下,該基因工程菌的乙醇產(chǎn)量提高到148.0%。結(jié)論:YfdZ、MetB及Hsp三種基因的共同作用能顯著提高運動發(fā)酵單胞菌的乙醇產(chǎn)量和發(fā)酵溫度。
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SBR活性污泥法硝化 —反硝化的特性 近年來人們對應用順序間歇式反應器 (SBRs)進行污水處理產(chǎn)生了 興趣 .這是由于 SBR法的四個特性 .首先 , 間歇式反應器如同推流式反 應器一樣 ,屬于動力反應 ;其次 ,它使在這些周期系統(tǒng)中對運行的控制 變得簡單 ,尤其是反應時間和污泥固體的保養(yǎng) ;第三 ,象硝化—反硝化 這樣 ,在常規(guī)連續(xù)流中必須進行物理分離的反應可以通過單一的污泥 生物量在同一池中實現(xiàn) ,不在需要獨立的澄清池 ;最后 ,間歇式反應器 可以使有機負荷峰值流量均化并減弱 .由于運行周期中的有些時段要 缺氧進行 ,而 SBR法的另一個特性就是潛在的減少氧的轉(zhuǎn)移需求并在 每個周期的缺氧段中進行有效的有機轉(zhuǎn)移 ,因此 ,氧氣和曝氣設(shè)備的總 需求量就會降低 ,從而減少了運行費用 . 現(xiàn)代 SBR技術(shù)在美國 Irvine 和澳大利亞 Goronzy的工程中已各有 發(fā)展 .雖然現(xiàn)在研究的
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