沼气发酵核心菌群及微生物网络研究中获进展

近年来,户用沼气技术在我国农村地区得到广泛应用。了解户用沼气发酵核心菌群的共发生(co-occurrence)关系,以及它们与环境因子之间的关系,将有助于提高户用沼气发酵系统的效率和稳定性。 中国科学院成都生物研究所研究员李香真课题组芮俊鹏、李家宝等用高通量测序方法调查了43个沼液样本中的微生物群落,这些样本来自8个省份的不同户用沼气池。研究发现Clostridium、Clostridium XI、Syntrophomonas、Cloacibacillus 等10个属构成了核心菌群。在Beta多样性上,这43个样本的微生物群落分为两个截然不同的类群:Cluster I多样性较低,以Clostridium为主,铵态氮和COD是其主要影响因子;Cluster II以Spirochaetes、Bacteroidales、Clostridia为主导菌群,并富含互营菌和产甲烷菌,铵态氮、pH和磷酸盐浓度是其主要影响因子。基于菌群相关......阅读全文

沼气发酵核心菌群及微生物网络研究中获进展

  近年来,户用沼气技术在我国农村地区得到广泛应用。了解户用沼气发酵核心菌群的共发生(co-occurrence)关系,以及它们与环境因子之间的关系,将有助于提高户用沼气发酵系统的效率和稳定性。  中国科学院成都生物研究所研究员李香真课题组芮俊鹏、李家宝等用高通量测序方法调查了43个沼液样本中的微生

红外沼气分析仪与厌氧发酵沼气产量计算

在实际应用中,业主一般会采用诸如红外沼气分析仪之类的沼气成分监测设备以检测厌氧发酵产生的沼气含量,但往往实际监测的沼气浓度与理论计算得出的数值有一定的出入。一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量在沿食物链流动的

红外沼气分析仪与厌氧发酵沼气产量计算

 在实际应用中,业主一般会采用诸如红外沼气分析仪之类的沼气成分监测设备以检测厌氧发酵产生的沼气含量,但往往实际监测的沼气浓度与理论计算得出的数值有一定的出入。一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量在沿食物链流动

山东:秸秆发酵沼气效率获有效提升

        山东省科学院能源研究所近日开发出简单、快速、高效的秸秆预处理技术和专门适用于秸秆的高效厌氧发酵反应器,使秸秆的消化率和产气率得到有效提高。         据山东省科学院能源研究所副所长张晓东介绍,秸秆发酵沼气不仅可为农村提供清洁能源,还可为土地提供大量优质肥料。但秸秆发酵沼气通

成都生物所研发神经网络方法-优化微生物发酵条件

  在微生物的发酵技术研究中,高效的发酵条件优化方法是近年来的研究热点和难点。目前,应用得较多的方法是正交试验设计法和响应面设计法,但它们需要较多的试验次数,效率较低,因此,不能广泛应用于工业发酵条件的优化上。如何减少发酵条件优化所需的实验次数,提高优化效率,成为优化方法发展的关键。在此基础上,方开

微生物发酵连续发酵法

  连续发酵又称连续培养,连续发酵过程是当微生物培养到对数期时,在发酵罐中一方面以一定速度连续不断地流加新鲜液体培养基,另一方面又以同样的速度连续不断地将发酵液排出,使发酵罐中微生物的生长和代谢活动始终保持旺盛的稳定状态,而pH值、温度、营养成分的浓度、溶解氧等都保持一定,并从系统外部予以调整,使菌

微生物发酵需求发酵罐

在环境科学范畴的使用:污水处理中微生物的强化。微生物发酵需求发酵罐,在科技的前进中发酵罐的效果功用也在不断改变,提高了安全性,具有灭菌功用,还有在发酵过程中不断向中通入枯燥无菌空气的空气过滤技能都保证了安全。咱们现在吃的酸奶、奶酪、乃至家里腌的菜都是发酵的效果。在食物工业上的使用:主要有三大类商品,

青岛建成国内首个沼气能源站-垃圾发酵集中供能

青岛即墨上泊村的大型沼气罐。  今年秋季,即墨移风店镇上泊村等将有2000户村民用上沼气能源站提供的气、热和电能。农业部专家表示,沼气供气、发电,还将发展为新能源汽车的气站、电站。  “现在家家都不像以前那样做饭了,做饭咱用上‘气’,垃圾也得分类扔了,能发沼气的装

微生物发酵罐在发酵过程

在我们使用微生物发酵罐的过程中,对其发酵过程进行补料是必不可少的,那么在发酵罐的补料过程中如何控制补料?可以解除底物抑制、产物反馈抑制和分解代谢物的阻遏;可以避免在分批发酵中因一次投料过多造成细胞大量生长所引起的影响,改善发酵流变学的性质;可用作控制细胞质量的手段,以提高发芽孢子的比例;可作为理论研

微生物发酵罐是现代微生物发酵技术的象征

 如今在制药、酶制、食品等行业当中,微生物发酵罐成为一种使用非常频繁的设备,这种发酵罐是现代微生物发酵技术的象征。小编为您简介发酵罐的结构和作用如下:  微生物发酵罐主要是结构包括釜体、搅拌装置、传热装置、轴封装置,当然其他一些的附件也不能少,比如装焊人孔,手孔以及各种接管,这些附件能够在操作过程中

微生物发酵封闭式连续发酵

  在封闭式连续发酵系统中,运用某种方法使细胞一直保持在生物反应器内,并使其数量不断增加。这种条件下,某些限制因素在生物反应器中发生变化,最后大部分细胞死亡。因此在这种系统中,不可能维持稳定状态。封闭式连续发酵可以用开放式连续发酵设备加以改装,只要使用部分菌体重新循环。另一种方法是采用间隔物或填充物

微生物发酵分批发酵法简介

  分批发酵又称分批培养,发酵工业中常见的分批发酵方法是采用单罐深层分批发酵法。每一个分批发酵过程都经历接种、生长繁殖、菌体衰老进而结束发酵,最终提取出产物。这一过程在某些培养液的条件支配下,微生物经历着由生到死的一系列变化阶段,在各个变化的进程中都受到菌体本身特性的制约,也受周围环境的影响。只有正

微生物发酵开放式连续发酵

  在开放式连续发酵系统中,培养系统中的微生物细胞随着发酵液的流出而一起流出,细胞流出速度等于新细胞生成速度。因此在这种情况下,可使细胞浓度处于某种稳定状态。另外,最后流出的发酵液如部分返回(反馈)发酵罐进行重复使用,则该装置叫做循环系统,发酵液不重复使用的装置叫做不循环系统。

微生物的糖发酵

一、单糖发酵试验(一)、实验原理单糖发酵是将葡萄糖,乳糖或麦芽糖等分别加入蛋白胨水培养基内,使其最终浓度为 0.75~1%。并加入一定量酚红指示剂及小倒管,制成单糖发酵管,接种细菌经37℃培养18~24小时,若能分解糖产酸则酚红指示剂由红变黄,若能分解 甲酸有CO2和H2等气体形成,小倒管内

微生物的糖发酵

一、单糖发酵试验(一)、实验原理单糖发酵是将葡萄糖,乳糖或麦芽糖等分别加入蛋白胨水培养基内,使其最终浓度为 0.75~1%。并加入一定量酚红指示剂及小倒管,制成单糖发酵管,接种细菌经37℃培养18~24小时,若能分解糖产酸则酚红指示剂由红变黄,若能分解 甲酸有CO2和H2等气体形成,小倒管内则聚集有

微生物发酵罐发酵过程检测与自控

  电子计算机的使用,为发酵过程的检测和自控注入了巨大的活力。下面我们就来看下微生物发酵罐发酵过程的检测与自控。一、检测方法  物理测量(如温度、压力、体积、流量等)、物理化学测量(pH值、溶氧、溶CO2、氧化还原电位、气相成分等)、化学测量(基质、前体、产物等的浓度)、生物学和生物化学测量(生物量

微生物发酵工程中发酵液过滤技术综述

发酵已经从过去简单的生产酒精类饮料、生产醋酸和发酵面包发展到今天成为生物工程的一个极其重要的分支,成为一个包括了微生物学、化学工程、基因工程、细胞工程、机械工程和计算机软硬件工程的一个多学科工程.从广义上讲,发酵工程由三部分组成:上游工程,发酵工程和下游工程.其中,下游工程指从发酵液中分离和纯化产品

微生物发酵补料分批发酵法

  补料分批发酵又称半连续发酵或半连续培养,是指在分批发酵过程中,间歇或连续地补加新鲜培养基的培养方法。与传统分批发酵相比,其优点在于使发酵系统中维持很低的基质浓度。低基质浓度的优点为:  ①可以除去快速利用碳源的阻遏效应,并维持适当的菌体浓度,使不致加剧供氧的矛盾;  ②避免培养基积累有毒代谢物。

微生物发酵工程中发酵液过滤技术综述

发酵已经从过去简单的生产酒精类饮料、生产醋酸和发酵面包发展到今天成为生物工程的一个极其重要的分支,成为一个包括了微生物学、化学工程、基因工程、细胞工程、机械工程和计算机软硬件工程的一个多学科工程.从广义上讲,发酵工程由三部分组成:上游工程,发酵工程和下游工程.其中,下游工程指从发酵液中分离和纯化产品

常见沼气发酵原料的干物质浓度和含水量是多少?

①猪粪:干物质含量18%,含水量82%。②牛粪:干物质含量17%,含水量83%。③人粪:干物质含量20%,含水量80%。④秸秆:干物质含量82%左右,含水量18%左右。

污泥厌氧发酵沼气产量计算的六大影响因素

  在实际应用中,业主一般会采用诸如红外沼气分析仪之类的沼气成分监测设备以检测厌氧发酵产生的沼气含量,但往往实际监测的沼气浓度与理论计算得出的数值有一定的出入。      一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量

农业部能源微生物实验室开放基金开始申请

  农业部能源微生物与利用重点开放实验室开放基金开始申请   农业部能源微生物与利用重点开放实验室成立于2006年,依托于农业部沼气科学研究所,其前身是成立于1993年的农业部厌氧微生物重点开放实验室,现任实验室主任为邓宇研究员,学术委员会主任为张辉研究员。   为了推动和促进国内相关领域的研究

微生物的糖发酵试验

一、单糖发酵试验(一)、实验原理单糖发酵是将葡萄糖,乳糖或麦芽糖等分别加入蛋白胨水培养基内,使其最终浓度为 0.75~1%。并加入一定量酚红指示剂及小倒管,制成单糖发酵管,接种细菌经37℃培养18~24小时,若能分解糖产酸则酚红指示剂由红变黄,若能分解 甲酸有CO2和H2等气体形成,小倒管内

微生物的糖发酵实验

一、单糖发酵试验(一)、实验原理单糖发酵是将葡萄糖,乳糖或麦芽糖等分别加入蛋白胨水培养基内,使其最终浓度为 0.75~1%。并加入一定量酚红指示剂及小倒管,制成单糖发酵管,接种细菌经37℃培养18~24小时,若能分解糖产酸则酚红指示剂由红变黄,若能分解 甲酸有CO2和H2等气体形成,小倒管内

微生物糖发酵(生化)试验

一、单糖发酵试验 (一)、实验原理 单糖发酵是将葡萄糖,乳糖或麦芽糖等分别加入蛋白胨水培养基内,使其最终浓度为0.75~1%。并加入一定量酚红指示剂及小倒管,制成单糖发酵管,接种细菌经37℃培养18~24小时,若能分解糖产酸则酚红指示剂由红变黄,若能分解甲酸有CO2和H2等气体形成,小倒管内则聚集有

微生物糖发酵(生化)试验

实验概要本文介绍了单糖发酵试验、V-P(Voges-Proskauer)试验、甲基红试验、枸橼酸盐利用试验、靛基质(Indol)试验、硫化氢(H2S)产生试验、尿素分解试验、及氧化酶试验的原理和基本方法。实验原理1. 单糖发酵是将葡萄糖,乳糖或麦芽糖等分别加入蛋白胨水培养基内,使其最终浓度为0.75

沼气生产过程的工艺分析

生物质形成沼气的过程,包含不同微生物的协同作用。这些微生物的代谢活动犹如钟表齿轮般环环相扣。然而形成沼气过程中的某些进程,至今仍属尚未破解之谜。 全球的能源需求自工业化时代伊始便呈迅疾增长之势,而且未来仍会大幅提高。当前约90%的能源需求均来源于化石燃料。然而根据可靠估算,50年后石油、煤

微生物发酵罐发酵菌体浓度和基质对发酵的影响及其控制

一、菌体浓度对发酵的影响及控制  菌体(细胞)浓度简称菌浓,是指单位体积培养液中菌体的含量。菌浓的大小,在一定条件下,不仅反映菌体细胞的多少,而且反映菌体细胞生理特性不完全相同的分化阶段。依靠调节培养基的浓度来控制菌浓。首先确定基础培养基配方中有个适当的配比,避免产生过浓(或过稀)的菌体量。然后通过

微生物发酵罐发酵过程中温度对发酵的影响及其控制

一、温度对发酵的影响  微生物发酵所用的菌体绝大多数是中温菌,如霉菌、放线菌和一般细菌。它们的最适生长温度一般在20~40℃。温度会影响各种酶反应的速率,改变菌体代谢产物的合成方向,影响微生物的代谢调控机制。影响发酵液的理化性质,进而影响发酵的动力学特性和产物的生物合成。在发酵过程中,需要维持适当的

微生物发酵罐发酵过程中泡沫的消除

一、调整培养基中的成分(如少加或缓加易起泡的原料)或改变某些物理化学参数(如pH值、温度、通气和搅拌)或者改变发酵工艺(如采用分次投料)来控制,以减少泡沫形成的机会。二、采用菌种选育的方法,筛选不产生流态泡沫的菌种,来消除起泡的内在因素。三、采用机械消泡或消泡剂来消除已形成的泡沫。  1、机械消泡