活性炭对秸秆厌氧消化系统生物和非生物影响研究获进展

我国是秸秆大国。秸秆的资源化利用技术不断发展,仍有大量的秸秆废弃物被就地焚烧、填埋。粗放处理方式造成环境污染,导致生物质资源浪费。秸秆中蕴含着大量可被转化的生物质(半纤维素、纤维素等),经厌氧消化后可转化为生物天然气,实现秸秆的 “变废为宝”。 然而,秸秆厌氧消化系统甲烷产率较低长期以来是制约该技术规模化应用的重要因素。近来,一些研究发现活性炭的添加可以显著提升厌氧消化系统的产气性能,且在废水、餐厨、果蔬垃圾的处理中均取得成功应用。但有一些研究提出活性炭的添加反而会抑制甲烷的生成。 为全面探究活性炭对秸秆厌氧消化系统的影响,中国科学院成都生物研究所博士研究生解智杰在研究员李东的指导下,分别构建了中温和高温两套秸秆厌氧消化系统,并综合评价了活性炭对不同系统的生物和非生物影响。结果显示,相同剂量的活性炭(10g/L)在不同温度下对秸秆厌氧消化系统的甲烷产率产生了不同影响。高温条件下,活性炭的存在促进了秸秆的降解,并提高了系统......阅读全文

什么是非生物?

非生物的范畴非常宽广,如光、温度、水等等。通过生物的特征可以用来区别生物与非生物,归纳起来说,生物与非生物的本质区别就是——有无生命。因为凡是不具备其它特征的物体都不是生物。

Sci-Adv:类器官研究揭示消化系统对神经疾病的影响

  在许多方面,我们的大脑与消化道紧密相连,感到紧张可能会导致胃部疼痛,而肠道的饥饿信号会使我们感到烦躁。最近的研究甚至表明,生活在我们肠道中的细菌会影响某些神经系统疾病。  在动物(如小鼠)中对这些复杂的相互作用进行建模非常困难,因为它们的生理学与人类的生理学有很大不同。为了帮助研究人员更好地理解

Nat-Mat:新材料含生物和非生物成分

          生物膜、贝壳、骨骼组织等天然生物系统,能根据环境信号形成多功能、多尺度的生物与非生物成分集合体,比如骨骼,就是由矿物质、活细胞及其他物质组成的矩阵。3月23日出版的《自然—材料》杂志介绍了美国麻省理工大学工程师的最新成果,他们受这些天然材料的启发,合成出包含生物成分和非生物成分的

气候变化对鸟类存活影响的研究获新进展

近日,中山大学生态学院教授刘阳团队在气候变化对鸟类存活影响的研究中取得新进展。其研究成果为全球气候变化背景下的野生动物种群下降机制提供了新的解释。研究结果发表于Science Advances。据悉,这是继刘阳团队揭示气候变化对于中国动物物候影响和气候变化对鸟类繁殖物候影响研究之后又一重要研究

气候变化对板齿鼠分布格局影响研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510093.shtm

晶粒尺寸对冰的“位错蠕变”影响研究获进展

冰川与冰盖中冰的流动被认为是由位错蠕变这一变形机制所控制。位错蠕变是一种应变率与应力的n次方成正比,与晶粒尺寸无关的变形机制。以往研究认为n的经验值为3,而更多的实验室数据发现n的值应为4。n值上的差异可能是不同的实验方式或数据采集方式所致。如图1,在peak stress(小形变量)采集的力学数据

晶粒尺寸对冰的“位错蠕变”影响研究获进展

  冰川与冰盖中冰的流动被认为是由位错蠕变这一变形机制所控制。位错蠕变是一种应变率与应力的n次方成正比,与晶粒尺寸无关的变形机制。以往研究认为n的经验值为3,而更多的实验室数据发现n的值应为4。n值上的差异可能是不同的实验方式或数据采集方式所致。如图1,在peak stress(小形变量)采集的力学

气候变化对鸟类存活影响的研究获新进展

近日,中山大学生态学院教授刘阳团队在气候变化对鸟类存活影响的研究中取得新进展。其研究成果为全球气候变化背景下的野生动物种群下降机制提供了新的解释。研究结果发表于Science Advances。据悉,这是继刘阳团队揭示气候变化对于中国动物物候影响和气候变化对鸟类繁殖物候影响研究之后又一重要

疼痛影响决策认知研究获进展

  中科院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所的王立平团队和香港城市大学的李婴团队经过几年的合作攻关,近日在大脑胶质细胞对疼痛导致的决策认知障碍调控机制上获得新进展。相关成果发表在《细胞通讯》上。  很多脑疾病会导致决策认知功能障碍。临床上已经发现很多慢性疾病如慢性疼痛等会严重损伤大脑的这一功能。

农产贸易对全球土地和氮素利用效率影响机制获进展

  国际间农产品贸易能够促进全球粮食安全,是全球食物消费多样性、公平性和营养性快速增加的主要保障因素之一。近年来,全球农产品的贸易量快速增加,对全球地表和地下水资源利用、生物多样性丧失、空气质量恶化、土地利用变化和气候变化等多个资源环境指标产生复杂而深远的影响。目前,已有文章定量分析了农业生产非本地

Ruskinn厌氧工作站在微生物厌氧领域消化道幽门螺杆菌...

Ruskinn厌氧工作站在微生物厌氧领域消化道幽门螺杆菌的应用幽门螺杆菌(Helicobacter pylori)是一种微需氧,螺旋体的,鞭毛状的革兰氏阴性病原体,已定植约占世界人口的50%,中国的感染率已超过80%并且将来可能会继续增加。幽门螺杆菌成功定植于胃后将演变成持续性慢性感染,自发清楚

有机物浓度对厌氧氨氧化工程应用过程的影响

  近年来,厌氧氨氧化(Anaerobic ammonium oxidation, anammox)技术已越来越多地应用于实际工业废水的处理。厌氧氨氧化菌是一类生长缓慢、世代周期长的自养脱氮菌群。实际工业废水中不可避免地引入有机污染物,一定浓度的有机物能促进厌氧氨氧化菌与反硝化菌之间的协同脱氮作用,

厌氧生物处理的主要特征简介

  1、厌氧生物处理过程的主要优点:  ①能耗大大降低,而且还可以回收生物能(沼气);  ②污泥产量很低;  ——厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,产酸菌的产率Y为0.15~0.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌的产率Y为0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物的产率约为0.25~0

厌氧生物法处理高浓度有机废水

厌氧生物法处理高浓度有机废水厌氧生物处理法是利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌来降解有机物。大分子的有机物首先被水解成低分子化合物,然后被转化成CH4和CO2等。  自20世纪70年代以来,我国在研究和开发处理高浓度有机废水的厌氧水解、厌氧消化技术方面取得了显著成绩,其优点是运行费用低。厌氧水解法、厌氧接触

厌氧培养箱操作室厌氧环境形成

  1)按使用要求放置好必要的配件和器具、并向操作室内放入两个无毒塑料袋。  2)混合气瓶、氮气瓶输入压力调整,调节减压阀,使输入压力为0.1Mpa  3) 打开设备后配,电源开关后,按控制牌上的总电源键,使设备通电。  4)操作室放入1000g钯粒(密封),由冷凝系统除湿,并放入厌氧指示剂。  5

厌氧培养箱操作室厌氧环境形成

操作室厌氧环境形成1 按使用要求放置好必要的配件和器具,并向操作室内放入二个无毒塑料袋。2 通电源开照明灯,开控温仪,调节所需温度及安全温度。3 操作室内放入1000g钯粒(封闭)和500g干燥剂,并放入美兰指示剂(封闭)。4 关紧取样室内外门,并抽真空校验。5 操作室内次置换(氮气置换):(1)先

微生物碳源利用效率对施肥的响应研究获进展

  陆地生态系统中,微生物在调控碳循环过程中扮演着两种截然不同的角色:1)通过分解代谢作用使有机物矿化向大气释放CO2;2)将非稳态的有机碳通过微生物“碳泵”的形式不断形成稳定态有机碳库。微生物这种分解代谢与合成代谢的相对过程强弱可以通过碳源利用效率(CUE)反映,其决定了土壤中碳周转的去向。  中

厌氧恒温箱和厌氧培养箱是一样的吗?

厌氧培养系统比起厌氧培养箱优点更多,主要表现在以下几个方面:1)消耗气体非常少,一般情况下,一瓶气体在厌氧操作箱的条件下,用不了一两次就用完了,几百元啊!2)操作起来非常快,达到微需氧状态只需1分钟左右,厌氧也只有2分钟左右,这是厌氧操作箱完全达不到的。3)重复性特别好,因为装置的可靠性,所以每次的

厌氧培养箱维护和保养

注意事项及产品维护和保养1、仪器尽可能安装在空气清洁,温度变化较小的地方。2、开机前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的使用说明书,掌握正确使用方法。3、培养物必须在培养操作室达到绝对无氧环境后放入。4、如发生故障(停气等原因)培养操作室内仍可保持12小时厌氧状态。(超过12小则需要把培养物取出另

厌氧手套箱简介和工作原理

  厌氧手套箱  厌氧手套箱是迄今为止国际上公认的培养厌氧菌最佳仪器之一。它是一个密闭的箱体,前面有一个有机玻璃做的透明面板,板上装有两个手套,可通过手套在箱内进行操作,故名。  工作原理  厌氧工作站是采用钯催化剂,将密闭箱体内的氧气与厌氧混合气体(N2+CO2+H2)中的氢气催化生成水,从而实现

不同成熟度对诺丽果品质的影响研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510528.shtm近日,中国热带农业科学院香料饮料研究所(以下简称香饮所)加工与工程技术研究团队在不同成熟度对诺丽果品质和风味化学的影响研究方面取得新进展。该研究联用多种分析技术深入挖掘诺丽果在成熟过

不同成熟度对诺丽果品质的影响研究获进展

  近日,中国热带农业科学院香料饮料研究所(以下简称香饮所)加工与工程技术研究团队在不同成熟度对诺丽果品质和风味化学的影响研究方面取得新进展。该研究联用多种分析技术深入挖掘诺丽果在成熟过程中品质与风味化学指标的变化规律,明确果实成熟过程中营养功能物质和风味化学成分的积累情况,确定了适用于诺丽果加工行

凋落物输入改变对土壤甲烷氧化的影响研究中获进展

  甲烷(CH4)是第二大温室气体,其百年尺度的全球增温潜势是二氧化碳的28-34倍,对全球变暖的贡献约为20%。透气良好的土壤中CH4氧化细菌能够氧化大气中的CH4,被认为是最重要的CH4生物汇。植物凋落物输入变化能够通过影响土壤生物及非生物因子,从而影响土壤CH4氧化过程。然而目前关于土壤CH4

研究揭示沉积物中厌氧硒还原微生物机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503550.shtm近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员孙蔚旻团队联合中南大学冶金与环境学院副教授徐锐团队,研究揭示了硒污染沉积物中驱动厌氧硒还原的关键微生物及其代谢机制。相关研究论文发表于Jou

厌氧芽胞梭菌厌氧培养实验_肉渣培养基厌氧培养法

实验步骤用灭菌接种环取破伤风梭菌肉渣培养物,接种到肉渣培养基中。置于37 ℃温箱培养48~72小时后,液体轻度混浊,肉渣部分被消化微变黑,稍有臭味。

稀土生物无机研究获进展

  近日,在国家自然科学基金委项目资助下,南京师范大学稀土生物无机化学课题组黄晓华教授团队与北大—耶鲁植物分子遗传学及农业生物技术联合中心邓兴旺教授团队合作,首次揭示轻稀土镧和重稀土铽为代表的稀土元素在植物细胞内的行为和生活周期。研究成果近期发表在《美国科学院院刊》上。  研究者从不同浓度的稀土离子

生物质制烷烃研究获进展

  近日,华东理工大学化学与分子工程学院王艳芹教授课题组在生物质高效催化转化合成生物质能源方面取得重要进展,最新研究成果发表在《德国应用化学》杂志上。  生物质催化转化制备液态烷烃通常经过多步骤,在高温、高压下进行,既会导致C-C键断裂,产生低值甲烷和CO2,使液态烷烃收率降低,又会导致催化剂失活。

生物钟研究获重要进展

人类早已知道,某些生物的活动是按照时间的变化(昼夜交替、四季变更或潮汐涨落等)来进行的,具有周期性的节律,这种规律被称为生物钟(Circadian Clock)。由于生物钟在生物学的基础理论研究,以及治疗学等方面占据了独特的位置,因此一直以来都是科学家们研究的一个重点,本期《科学》(12月14日)和

拟南芥转录抑制子AL5提高植物对非生物胁迫耐受能力研究

  Alfin是一类植物所特有的PHD锌指蛋白,中国科学院遗传与发育生物学研究所基因组生物学研究中心陈受宜和张劲松实验室从拟南芥中鉴定出7个Alfin类PHD锌指蛋白。研究发现它们能结合G-rich DNA元件并具有转录抑制活性。通过比较野生型、突变体和过表达转基因植株在逆境胁迫时的表型,发现过量表

非生物因子的概念

非生物因子主要包括气候因子(光照、温度、大气.降水等)、土壤因子、地形因子。其中,地形因子指地面沿水平方向的起伏状况,包括山脉,河流、海洋、平原等,和由它们所形成的丘陵、山地、河谷、溪流、河岸、海岸以及各种地貌类型。地形因子并不是植物生活所必需的,而是通过影响气候和土壤,间接地影响植物的生长和分布,