光能有机营养菌的化学原理

光能有机营养菌(photoorganotrophicbacteria),又名光能异养菌。光能营养菌均产生细菌叶绿素和类胡萝卜素,呈粉红、紫红、橙、褐、绿等色。这些细菌都是厌氧光合菌,多栖息于含硫化氢的厌氧水域中,利用硫化氢中的氢作为电子供体还原二氧化碳。 过程光能异养型:利用CO2,但不能作为唯一碳源,往往需要简单有机物作为碳源和供氢体,以有机物(如异丙醇)作为供氢体,利用光能将CO2还原成细胞物质,红螺菌属中的一些细菌属于此种营养类型。 光能 2(H3C)2CHOH+CO2 → 2CH3COCH3+[CH2O]+H2O 光合色素 光能异养型细菌在生长时大多数采要外源的生长因子。......阅读全文

光能有机营养菌的化学原理

  光能有机营养菌(photoorganotrophicbacteria),又名光能异养菌。光能营养菌均产生细菌叶绿素和类胡萝卜素,呈粉红、紫红、橙、褐、绿等色。这些细菌都是厌氧光合菌,多栖息于含硫化氢的厌氧水域中,利用硫化氢中的氢作为电子供体还原二氧化碳。  过程光能异养型:利用CO2,但不能作为

光能有机营养菌的具体种类介绍

  化能营养菌都是不产色素的好氧菌,栖息于含硫化物和氧的水中,能将还原性硫化物氧化成硫酸。贝贾托氏菌属、硫辫菌属和硫发菌属均可将硫化氢氧化成硫磺粒,积存在细胞内,并可进一步氧化成硫酸。这3属细菌的细胞相连成链形成丝状体,能在固体表面作滑行运动(见滑行细菌)。它们是化能营养细菌,但还不能肯定是否营化能

光能有机营养生物的定义

中文名称光能有机营养生物英文名称photoorganotroph定  义以光为能源,以有机物作为光合作用的电子供体,以有机物和二氧化碳作为碳源的生物。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)

植物有机营养的定义

中文名称植物有机营养英文名称organic nutrition of plant定  义植物直接吸收利用氨基酸、葡萄糖、核苷酸和核酸等有机养分的过程。应用学科土壤学(一级学科),农业化学(二级学科)

光合硫细菌的营养类型

由于微生物种类繁多,其营养类型(nutritional types)比较复杂,人们常在不同层次和侧重点上对微生物营养类型进行划分(表3.7)。根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将绝大部分微生物分为光能无机自养型(photolithoautotrophy)、光能有机异养型(photoorganoh

有机奶粉更营养更安全?-“更营养”不能自圆其说

   随着近年来不断曝光的奶粉安全事件,许多父母致力于为孩子寻找一款更安全、更营养的奶粉,以安全着称的有机奶粉于是成了很多家长的首选。与此同时,越来越多的乳企瞄准这一“大蛋糕”,纷纷推出有机新品。   不过,以“更安全、更营养”为卖点的有机奶粉,是否真的名符其实呢?   观察篇   有机奶粉“物以稀

甲基营养菌的功能简介

  兼性甲基营养菌不能利用甲烷,但能利用一碳甲基化合物及其他许多碳源,包括生丝微菌属、假单胞菌属和精朊杆菌属的某些种。  甲基营养菌能利用自然界中丰富的一碳化合物转化为菌体蛋白,20世纪70年代开始以甲醇为原料生产甲醇蛋白,每消耗两吨甲醇可生产一吨甲醇蛋白粉。

甲基营养菌的相关介绍

  甲基营养菌(Methylotrophs),又称为甲基利用菌,是一群能够利用一碳甲基化合物作为碳源和能源进行生长的革兰氏阴性细菌。根据甲基营养菌对含碳化合物的利用功能,一般将它们分为两个亚群:专性甲基营养菌(都能利用甲烷进行生长,其他物质如甲醇和二甲醚仅起维持生长的作用)和兼性甲基营养菌(能够利用

关于甲基营养菌的分类

  根据甲基营养菌对含碳化合物的利用功能,一般将它们分为两个亚群:专性甲基营养菌(都能利用甲烷进行生长,其他物质如甲醇和二甲醚仅起维持生长的作用)和兼性甲基营养菌(能够利用包括一碳甲基化合物在内的许多碳源进行生长)。由于这类细菌能够将自然界取之不尽的一碳化合物变为菌体蛋白质,因此深入研究甲基营养菌的

微生物的营养分析

1.微生物的营养要求微生物生长繁殖所需的营养物质主要有水、碳源、氮源、无机盐和生长因子等。水:水是各种生物细胞必需的。水是良好的溶剂,微生物的新陈代谢过程中的一切生化反应都离不开水的作用。碳源:碳源是合成菌体成分的原料,也是微生物获取能量的主要来源。整体上看来,微生物可以利用的碳源范围极广,从大类上

微生物的营养

1.微生物的营养要求  微生物生长繁殖所需的营养物质主要有水、碳源、氮源、无机盐和生长因子等。  水:水是各种生物细胞必需的。水是良好的溶剂,微生物的新陈代谢过程中的一切生化反应都离不开水的作用。  碳源:碳源是合成菌体成分的原料,也是微生物获取能量的主要来源。整体上看来,微生物可以利用的碳源范围极

有机奶真的更有营养吗?

  尽管过去十年来我们超市的货架上有机食品的数量越来越多。但是科学家们发现有机方式种植的水果与蔬菜同常规的相比并不具有营养上的优势。然而,如今一篇综述文章发现对于肉制品以及奶制品来说,有机类的与常规相比还是存在一定的区别。实际上,分析结果发现有机牛奶与肉制品中含有的w-3脂肪酸是常规食品的1.5倍。

有机食品真的安全有营养吗?

   食品安全早已不仅仅是中国消费者焦虑的问题了。越来越多的商家开始在食品上打上“有机”的标签。美国农业部的数据显示,在过去的20年中,该国消费者每年在有机食品和饮料上的支出已经从10亿美元跃至280亿美元。   不过,有机食品到底是如何定义的?真的是最健康的选择吗?   针对上述问题,美国俄勒冈大

有机缓蚀剂原理

缓蚀剂是常见的保护金属材料不被腐蚀的产品,按照化学成分划分,缓蚀剂主要有效成分为有机物,因此称之为有机缓蚀剂。原理有机缓蚀剂主要通过在金属表面形成一层膜对金属进行保护。其作用原理有以下三种:1具有极性基因,可被金属的表面电荷吸附,在整个阳极和阴极区域形成一层单分子膜,从而阻止或减缓 电化学反应的发生

“光合菌”技术治理湖泊“营养过剩”

  日前,中国环保产业协会水污染治理委员会在成都召开专家评审会,由四川清和科技研发、利用“光合菌”治理富营养化湖泊的“湖泊水污染EPSB生物生态综合治理技术”技术,通过评审。   湖库氮、磷超标、水体富营养化是全国性的湖泊污染问题之一,传统的清淤等治理技术投资大或易造成二次污染。四川清和

有机元素分析的原理

主要是利用高温燃烧法测定原理来分析样品中常规有机元素含量。有机物中常见的元素有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)等。在高温有氧条件下,有机物均可发生燃烧,燃烧后其中的有机元素分别转化为相应稳定形态,如CO2、H2O、N2、SO2等。反应过程在已知样品质量的前提下,通过测定样品完全燃烧后

《富有机硒绿色营养预制菜》团体标准启动

  10月28-30日,第八届世界硒都(恩施)硒产品博览交易会暨硒科技创新发展大会在湖北恩施举行。会议期间,国家富硒农产品加工技术研发专业中心(以下简称国硒中心)联合农业农村部食物与营养发展研究所、恩施州硒资源保护与开发中心、恩施州农业科学院、国家富硒产品质量检测中心、湖北省硒产业协会、湖南省富硒生

有机农业:对“化学农业”的反思

  农业生产中使用的化肥、农药已经成为中国主要的污染源之一。有机农业的出现,称得上是对当今农业生产模式的反思。   停留在“化学农业”阶段的中国农业,产业链呈线性。换句话说,农业只具有提供食物的功能。农产品生产主要靠化肥、农药及激素类催长剂等物质来催产、催效,天然成分降低。   不能简单地将不道

深圳先进院等建立杂合体的绿色生物制造技术

  10月16日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所高翔课题组与哈尔滨工业大学(深圳)路璐课题组合作,在《自然-可持续发展》(Nature Sustainability)上,发表了题为Solar-driven waste-to-chemical conversion by wastewat

植物营养测定仪的测定原理

  植物营养测定仪原理是通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收待定波长长光的两个波长区域,根据叶片透折射光的量来计算测量值

植物营养测定仪的工作原理

植物营养(叶绿素)测定仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。 植物营养测定仪的工作原理

植物营养测定仪的测定原理

  植物营养测定仪原理是通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收待定波长长光的两个波长区域,根据叶片透折射光的量来计算测量值 。

有机化学反应的种类

有机化学中类别较多,有自由基反应,离子型反应;亲电反应,亲核反应;硝化反应,卤化反应,磺化反应,氨化反应,酰化反应,氰化反应,加成反应,消去反应,取代反应,加聚反应,缩聚反应等。

有机化学改进剂的应用

 有机螯合剂是另一类常用的有机化学改进剂。用2%二酮(乙酰丙酮、三氟乙酰丙酮、苯甲酰丙酮)为化学改进剂,提高了Al的灰化温度,加入三氟乙酰丙酮和苯甲酰丙酮,灰化温度由400℃分别提高到600℃和600℃~800℃。A1与B二酮形成螯合物,阻止Al形成碳化物。使用化学改进剂,灵敏度提高2~3倍。分析植

卤素的有机化学反应

在有机化学中,卤族元素经常作为决定有机化合物化学性质的官能团存在。氯的存在范围最广,按照氟、溴、碘的顺序减少,砹是人工合成的元素。卤素单质都是双原子分子,都有很强的挥发性,熔点和沸点随原子序数的增大而增加。常温下,氟、氯是气体、溴是液体,碘是固体。卤素最常见的有机化学反应为亲核取代反应(nucleo

光能深部抗菌研究获进展

细菌耐药性是当前最紧迫的公众健康问题之一,尤其在目前新型抗菌药物研发落后于耐药菌进化速度的情况下,如何应对急剧增加的耐药菌感染,已经成为人们关注的热点,尤其是深部组织的耐药菌感染更是临床医生们面临的棘手问题。 在国家自然科学基金面上项目、福建省自然科学基金、福建省百人计划、中国科学院先导专项的资

高性能荧光能谱仪

在材料的成分分析中,荧光能谱仪具有重要的作用,ARL QUANT’X高效荧光能谱仪以其独特的技术特点,灵活的方法开发,极低的运行、维护成本等,成为材料分析领域的理想工具。 ARL QUANT'X荧光能谱仪特点 端窗发射技术 采用端窗高效发射X-光管技术,最大限度地提高

光能在真空中传播吗

可以。光的传播是不需要介质的,它是一种波粒二象性的实体,光自身有一种叫做光子的东西,它是光的载体,就是它以光速运动,光能在真空中传播,同时遇到其他物质阻挡时反而降低速度,如果不透明,光子会被截住,并发生发射,太阳帆就是依靠这一原理制成的。光是直线传播的,但当光遇到另一介质(均匀介质)时方向会发生改变

新型激光能“嗅出”炸药“气息”

  报道,英国科学家宣称,他们研发出了一种能够探测出隐藏炸药的新型激光技术。科学家相信,依靠这项技术,机器人将很快取代人来搜寻地雷等爆炸装置,该技术也可用于改进机场的安检工作。   英国圣安德鲁斯大学的研究团队将光源发出的光子作用于名为聚芴(polyfluorene)的塑料上,研究

集菌仪的原理分析

集菌仪等仪器仪表企业的产品线又应该怎样发展呢?初创企业往往是因为发现了市场的某一需求而诞生的。最初,很多企业也是凭借一款产品起步,逐渐做大做强。随着企业规模的扩大和资金实力的增长,扩张产品线有利于企业的进一步发展。去年年底,莎普爱思遭遇了一场“虚假广告”风波,被指滴眼液对治疗白内障无效且虚假宣传。随