微生物将砷“锁”在土壤中

该成果可有效防治砷从土壤进入作物和水体 中国科学院新疆生态与地理研究所的研究团队成功攻克干旱区盐碱土砷(As)污染的微生物控制技术难题,相关技术的推广可降低人们来自土壤中砷中毒的风险。这项技术成本低,不会造成环境的二次污染。4月12日,中国科学院新疆生态与地理研究所向媒体发布这一信息。 砷是在自然界中普遍存在的有毒元素,主要以硫化物矿的形式存在。据了解,由于自然侵蚀和淋溶作用使土壤岩石中的砷大量释放到水环境中,采矿冶炼、石油煤炭的燃烧、含砷农药的使用等人为活动也导致大量的砷进入环境。砷在盐碱土中特别活跃,很容易迁移到农作物、地表水和地下水中,造成污染,对人们的健康构成威胁。新疆与内蒙古、山西、湖南、云南等地都属高砷富集区。然而,由于高盐碱等原因,利用蜈蚣草进行植物修复等技术难以在西北干旱区推广应用。 2006年起,中科院新疆生态与地理研究所污染控制与环境修复研究室主任潘响亮及其团队,利用国家自然科学基金、中......阅读全文

金属硫化物纳米材料控制合成和性质研究取得进展

苏州纳米所金属硫化物纳米材料控制合成和性质研究取得系列进展      金属硫化物纳米材料控制合成和性质研究取得系列进展  金属硫化物具有优异的光电性质及其应用,但是这些光电性质具有尺寸、形貌和化学组分依赖特性。因此,合理设计、可控合成具有特殊光学、电学和磁学性质的金属硫化物纳米材料已成为纳米生物医学

微生物控制的技术

  食品工业界在继续发展现有控制微生物控制方法的同时,正研究新技术以保证食品的微生物安全,同时也为消费者提供稍需加工或不需加工的高质量食品。这些年,辐照、高强度电子场、脉冲光、紫外线、高压加工和臭氧已作为消灭微生物的非加热方法。然而,在商业上运用这些技术仅在最近几年。尽管这些新技术以及其它方法看起来

微生物控制的新技术

 食品工业界在继续发展现有控制微生物控制方法的同时,正研究新技术以保证食品的微生物安全,同时也为消费者提供稍需加工或不需加工的高质量食品。这些年,辐照、高强度电子场、脉冲光、紫外线、高压加工和臭氧已作为消灭微生物的非加热方法。然而,在商业上运用这些技术仅在最近几年。尽管这些新技术以及其它方法看起来能

关于微生物污染的控制

  酶反应器不需要在完全无菌条件下进行,但仍需要控制微生物污染。因为微生物污染会降低酶反应器的生产效率和降低产品质量,不仅会堵塞反应柱,还能使固定化酶活性载体降解,它们产生的酶和代谢物会使产物降解和增加反应副产物,减少产物的产出,增大产物分离难度。因此,应采取适当的方法对底物进行灭菌,酶反应器每次使

食品微生物污染控制(一)

  食品加工可以利用水分活度、pH、化学物质及包装来控制病原体生长。而对食品加工来讲,通过控制病原体所需的营养成分,则难以达到目的,因为除特别情形之外,大多数食品为病原体生长产提供了充足的营养。我们还是集中精力通过水分活度、pH、化学物质及包装控制病原体生长。   通过分别控制食品中水分活度和p

食品微生物污染控制(二)

  某些微生物生长温度范围如下表:   1、冷藏库   冷藏温度对控制致病菌的生长确实起到了很好的作用,但是一些病菌比如:李斯特菌和耶尔森氏菌在接近冻结点时仍可以生长。冷藏在减慢食品变质、氧化酸败和导致其它质量缺陷的生物的、化学的变化过程方面具有显著作用。   2、时间/温度   食

微生物组控制着我们?还是我们控制着它?

  一项新的分析揭示了小鼠如何操控它们胃肠道的微生物,人类或许也是如此。  我们终究还是可以控制我们的肠道的。最近发表的一篇论文阐述了这一诱人的发现,它揭示了小鼠可以控制它们肠道微生物的组成和行为,而人类也有这样的潜能。这一发现颠覆了主流观念。主流观念认为存在于我们肠道中的复杂的生态系统实际上是我们

乳品微生物控制该做些什么?

乳品企业作为乳品安全的第一责任人,必须控制防止发生任何危害,必须要求全员参与乳品质量安全的管理,尤其是微生物的控制。首先让我们看一下微生物繁殖的主要因素,“对症下药”是最直接有效的方法。 主要因素 温度是影响细菌生长的主要因素,所有微生物的生长都必须依赖这个温度范围才可能生长和繁殖。 水分由于微生物

控制食品微生物生长的方法

  1.“热杀菌”方式,但这样可能破坏食品本身营养成分中的活性物质,严重影响产品的营养性,并且在冷链运输过程中也会存在温度失控的问题。  2.控制酸度,但会受到口味等因素的制约。  3.控制渗透压,这种方法需要在食品中添加较多的糖类以及盐类物质,但这样在增加产品储藏性的同时也增加了食品的健康风险——

微生物残体循环的环境和微生物控制

  人们普遍认为,微生物残体碳是稳定土壤碳的主要组成部分,但其对碳稳定过程的控制因子尚不清楚。在稳定过程之前,微生物残体可能被微生物群落循环再利用。我们认为,这种再利用的效率是土壤碳稳定率的关键决定因素。本文采用稳定同位素示踪和指示种分析法,探讨了英国27个草地的土壤微生物残体再利用效率的控制因素。

降低生物质锅炉排放氮氧化物及硫化物的控制分析

  生物质燃料是结合社会经济发展形成的全新燃料,具有再生性、多元化以及低排放等优势。其中生物质燃料在熱值较低、多变性以及破坏大气环境等因素影响下,阻碍了发展与普及。因此需要根据实际需求,深入研究生物质锅炉,在高效运用生物质燃料的同时,降低氮氧化物及硫化物气体的排放。  1 生物质燃料  通常情况下,

制药纯化水中微生物控制设计考虑

  在一个特定的水储存和分配系统中,总是要预想出一些促进微生物生成问题的特定的基 本条件。以下几个基本办法可以抑制这些问题。典型能促进微生物生成的基本条件有:   停滞状态和低流速区域   促进微生物生长的温度(15〜55°C)   e 供水的水质差   减轻这些问题的一些基本方法如下:

食品微生物污染控制良好操作规范

  通过加工控制可确保食品安全,加工控制就是控制食品在加工设施和车间内的流程。   但加工控制必须符合必备的程序,建立在一定的基础上。这包括:卫生、良好操作规范(GMP)、培训、产品回收程序和设备维修保养计划等。这里重点讲卫生和良好操作规范。   确保食品在卫生状态下加工最重要的是卫生操作,

微生物学控制方法分类

  微生物学控制方法分类是检验技师考试的内容,医学教育网搜集整理相关内容供大家参考。  1.无菌动物:这种动物无论体表或肠道中均无微生物存在,并且体内不含任何抗体。  2.悉生动物:是给无菌动物引入已知5~17种正常肠道菌丛培育而成的动物。  3.无特殊病原体动物:又称无病动物或屏障系统动物。无任何

临床微生物检验质量控制要求

    临床微生物检验是人体的各种物质进行微生物学检验,为临床诊断和治疗提供依据。整个检验过程包括病人样品的采集、运送、处理,样品中致病微生物的分离、培养、鉴定,药物敏感试验,出具检验报告。  为了保证检验结果准确无误,应对分析前、分析中、分析后三个阶段实行全面质量管理。质量控制是全面质量管理内容的

肠道细胞利用microRNAs控制微生物组

    生物学前沿之一就是谈论操纵我们的肠道微生物组(microbiome)。这听起来像一个大胆的想法,但它看起来像是我们可能一直就在修改我们的微生物组,甚至都没有意识到这一点。一篇新的来自美国哈佛大学医学院的Howard Weiner、Shirong Liu及其研究团队的论文提示着

药品微生物控制的过程之重

  不少人还记得2006年那场震惊全国的“欣弗事件”。由于安徽华源生物药业有限公司违规生产,未按批准的工艺参数对欣弗注射液进行灭菌,造成11名患者死亡,影响至今余震不断。这就是药品微生物控制环节出现环节导致的惨痛悲剧。   经历了多次药品微生物控制引发的医疗事件,药品微生物检验和检定方法马上将发生重

临床微生物检验质量控制要求

  临床微生物检验是人体的各种物质进行微生物学检验,为临床诊断和治疗提供依据。整个检验过程包括病人样品的采集、运送、处理,样品中致病微生物的分离、培养、鉴定,药物敏感试验,出具检验报告。  为了保证检验结果准确无误,应对分析前、分析中、分析后三个阶段实行全面质量管理。质量控制是全面质量管理内容的一部

怎样进行食品微生物的污染控制

   一、用水分活度、pH、化学物质及包装控制   食品加工可以利用水分活度、pH、化学物质及包装来控制病原体生长。而对食品加工来讲,通过控制病原体所需的营养成分,则难以达到目的,因为除特别情形之外,大多数食品为病原体生长产提供了充足的营养。我们还是集中精力通过水分活度、pH、化学物质及包装

微生物硫酸盐还原在热液硫化物成矿起始阶段的作用

  近期,《地质学》(Geololgy)杂志发表了日本JAMSTEC等机构对冲绳海槽海底硫化物的最新研究成果。他们的研究揭示了微生物硫酸盐还原过程在硫化物矿床早期过程中的作用,这对火山成块的硫化物(VMS)矿床具有重要的启示意义。题目:Microbial sulfate reduction play

水质硫化物应用

水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法使用的反应装置小巧、结构简单,容易掌握,分析速度快。测定结果的准确度和精密度均较好,测定范围宽,最低检出限0.002mg/L,测定上限达数百mg/L。可测定大部分水和污水中的硫化物;测定污染严重、基体复杂的水样时,采用沉淀过滤及酸化吹气的双重分离干扰手段,可测定污染

硫化物的定义

-2价硫的化合物,金属硫化物可以看成氢硫酸的盐。金属与硫直接反应或者将硫化氢气体通入金属盐溶液,或者往盐溶液中加入硫化钠,都可制得金属硫化物。碱金属硫化物和硫化铵易溶于水,由于水解其溶液显碱性。碱土金属、钪、钇和镧系元素的硫化物较为难溶。当阳离子的外层电子构型为18电子和18+2电子时,往往由于较强

硫化物的应用

硫化氢系统是传统且较广泛的分析阳离子的方法,主要依据各离子硫化物溶解度的显著差异,将常见的阳离子分成五组。组试剂HCl0.3 mol/L HCl, H2S或 0.2~0.6 mol/L HClTAA,加热NH3 + NH4Cl(NH4)2S 或TAA,加热/组的名称I组银组盐酸组II组铜 锡组硫化氢

硫化物测定方法

水样中的硫化物经酸化,生成的硫化氢随载气(氮气)进入吸收瓶/吸收显色管中被吸收溶液(乙酸锌-乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液)吸收,选择相应的分析方法对吸收瓶/吸收显色管中吸收的硫离子进行分析测定。注意事项:  (1)吹气速度影响测定结果,流速不宜过快或过慢。必要时,应通过硫化物标准溶液进行回收率的测定

硫化物来源介绍

硫化物(sulfides)及其类似化合物包括一系列金属、半金属元素与S、Se、Te、As、Sb、Bi结合而成的矿物。矿物种数有350种左右,硫化物就占了2/3以上,其他为硒化物(selenides)、碲化物(tellurides)、砷化物(arsenides),及个别锑化物(antimonides)

肉制品车间卫生消毒及微生物控制

一、消毒的基本知识  消毒是指将传播媒介上病原微生物清除或杀灭,使其达到无公害的要求,并非杀死所有的微生物,包括芽孢。常用消毒法有热消毒法、冷消毒法两种;目前肉制品普遍使用的是:次氯酸钠、酒精冷消毒法。二、肉制品车间微生物控制方案  1、员工卫生习惯与健康:1)培养员工养成良好卫生习惯,注意饮食安全

微生物发酵杂菌污染的途径-控制方法

对实验室,首先是实验室环境。实验室内可能做过多种微生物实验,通常微生物种类和数量较高。如果是摇床,只能是6-8层纱布,很难防住微生物。所以除器皿严格消毒灭菌外,要对实验室经常性地用甲醛、乙酸进行熏蒸,紫外线灯也不能少。如果是小型发酵罐,情况会好一些。内部消毒灭菌要严格按照要求进行,在保证室内微生物数

食品微生物污染控制及良好操作规范

通过加工控制可确保食品安全,加工控制就是控制食品在加工设施和车间内的流程。   但加工控制必须符合必备的程序,建立在一定的基础上。这包括:卫生、良好操作规范(GMP)、培训、产品回收程序和设备维修保养计划等。这里重点讲卫生和良好操作规范。  确保食品在卫生状态下加工最重要的是卫生操作,包括八个方面,

纯水设备的微生物的控制方法介绍

1.混凝。微生物可视为胶体,带负电荷,用常规预处理方法如混凝、澄清和过滤可去除大部分,但要彻底除去,则十分困难。2.活性炭吸附。用活性炭吸附水中有机物,减少微生物的营养源。但吸附有机物的活性炭又成为营养充足的微生物理想的与繁殖场所。3.杀菌。常用的杀菌剂为具有氧化能力的化合物,如Cl2、NaClO、

临床微生物检验分析前质量控制

   随着医学科学的发展,大量现代高新技术不断应用于,检验与临床的关系越来越密切,特别是检验,近年来已成为临床用药诊疗及院内感染防治工作中不可缺少的重要组成部分。据笔者统计,前几年在我院实验误差中,分析前误差约占70%。因此,如何提高微生物实验分析前的质量,是保证整个检验质量的关键。下面就此问题进行