研究新发现厌氧氨氧化菌或可制造太空燃料

据媒体报道,随着科技的发展,医学科技也在不断的进步,上个世纪90年代,科学家首次发现厌氧氨氧化菌,但直到现在科学家才揭开它们的神秘面纱,荷兰科学家研究发现,利用这种厌氧氨氧化菌可以制造出太空燃料。 研究人员称,通过一系列的实验验证,证实了厌氧氨氧化菌的一种特殊能力,我们可以将隔离生成联氨物质的蛋白质复合体,这是一种美丽的红色物质结构。 但生成的联氨物质数量甚微,通过这种方法无法提供抵达火星的火箭燃料,研究人员正在精确测量蛋白质复合体这种晶体结构,或许可以通过更好地理解这些蛋白质复合体结合方式,能够有效地提高产量。 目前,厌氧氨氧化菌被用于水净化商业领域,这是由于它在分解氨气方面具有节能优势。它还可以潜在地应用为生物燃料,无需抽吸空气便能清洁污水淤泥,并相应产生出甲烷沼气。......阅读全文

研究新发现厌氧氨氧化菌或可制造太空燃料

  据媒体报道,随着科技的发展,医学科技也在不断的进步,上个世纪90年代,科学家首次发现厌氧氨氧化菌,但直到现在科学家才揭开它们的神秘面纱,荷兰科学家研究发现,利用这种厌氧氨氧化菌可以制造出太空燃料。  研究人员称,通过一系列的实验验证,证实了厌氧氨氧化菌的一种特殊能力,我们可以将隔离生成联氨物质的

研究揭示好氧甲烷氧化菌的厌氧生存机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/496778.shtm

磁铁助力太空制氧

  科学家发表的一项概念验证研究显示,磁铁或使未改装装置在微重力下的水分解率提升最多240%,有望为宇航员制取更多氧气。该研究提出了一种今后有望支持人类太空探索的更高效的技术。相关研究8月18日发表于《自然-化学》。  太空任务需要高效轻便的人类生命支持系统,但当前系统——如国际空间站上的系统——依

全程氨氧化菌环境分布与偏好研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504695.shtm中国热带农业科学院环境与植物保护研究所(以下简称环植所)农业环境研究团队在陆地生态系统中全程氨氧化菌环境分布与偏好的机器学习预测研究方面取得新进展。针对前人研究只考虑非生物性预测因子(

厌氧氨氧化与砷还原耦联循环研究获进展

  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在厌氧氨氧化与砷还原耦联循环研究方面取得新进展。相关研究发表于Geochimica et Cosmochimica Acta。  该研究通过微宇宙培养证明了水稻土中确实存在厌氧氨氧化与砷还原的耦联循环过程(Asammox),hzsB和arrA

NASA开发太空加油站补给卫星燃料

  5月5日消息,科学家试图开发进行轨道燃料加注,可对燃料耗尽的卫星进行补给,来自美国宇航局的数个研究小组已经开展了类似研究,把危险的卫星燃料在轨加注到目标卫星上。美国宇航局目前进行的卫星在轨燃料加注,使用了陆基远程机器人氧化剂转移测试项目中所取得的技术成果,同时也应用了基于国际空间站的机器人加油任

基金委专项项目氨燃料

为推动面向国家“碳中和”的基础研究,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)交叉融合板块决定设立“氨燃料应用的若干基础问题研究”专项项目,针对氨燃料在能源动力系统中应用的核心科学问题,开展多学科交叉研究,为我国实现能源动力领域的“碳中和”提供科学依据和基础支撑。一、科学目标   本项

好氧菌、微好氧菌、耐氧厌氧菌、兼性厌氧菌等概念区分

1、好氧菌:亦称需氧菌、需氧微生物。在有氧环境中生长繁殖,氧化有机物或无机物的产能代谢过程,以分子氧为最终电子受体,进行有氧呼吸。包括大多数细菌、放线菌和真菌。 进行有氧呼吸,但没有线粒体。如:链霉素、红霉素、弗兰克氏菌。   2、微好氧菌:性质:仅能在较低氧分压下正常生活的微生物。正常大气的氧分压

生态中心在湿地厌氧氨氧化氮循环研究中取得进展

  长久以来,人们一直认为,氨的氧化只在有氧条件下发生。新近研究发现在缺氧/厌氧条件下,氨也可以由厌氧氨氧化菌以亚硝酸为电子受体直接氧化为氮气,完成封闭的产氮气循环,同时避免温室气体N2O产生。它打破了人们对传统氮循环模式的认识,受到国际社会的广泛关注。   目前厌氧氨氧化在自然界的研究还局限于海

厌氧芽胞梭菌厌氧培养

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。

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,

“绿氨”有望成为真正的可持续燃料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/496761.shtm 氨作为肥料众所周知,目前也广泛应用于化工和制药等多个工业领域,但它的潜能不止于此。它还可能成为一种燃料,与目前广受追捧的氢等一起,为交通运输,尤其是海上运输的脱碳贡献力量。

“绿氨”有望成为真正的可持续燃料

   氨作为肥料众所周知,目前也广泛应用于化工和制药等多个工业领域,但它的潜能不止于此。它还可能成为一种燃料,与目前广受追捧的氢等一起,为交通运输,尤其是海上运输的脱碳贡献力量。  鉴于氨尤其是由可再生能源生产的“绿氨”拥有诸多优点,如不会产生二氧化碳、来源丰富、液化温度低等,多家国际巨头纷纷加入工

关于头孢氨苄/甲氧苄氨嘧啶的简介

  头孢氨苄/甲氧苄氨嘧啶是一种每粒含头孢氨苄125mg和甲氧苄苄啶25mg的药物。  用法用量:以头孢氨苄的剂量作为参考,25~50mg/(kg·d),分3~4次服用。  不良反应:均与头孢氨苄相同。  药物相互作用:  1.胃内存在口服避孕药中的雌激素,可能降低头孢氨苄/甲氧苄氨嘧啶的疗效。  

燃料池式氧分析仪的原理

  原理:气体中氧含量的测定是通过一个电化学传感器——微型燃料池完成的。在测定时,气体中的氧进入仪器,扩散到燃料内部,在池子两极上产生电流的大小和氧浓度有一定的比例关系。若将燃料池产生微弱电流加以放大,并由二次表指示记录,便可得知气体中氧含量。

科学家称有望利用大豆根部固氮细菌将一氧化碳变燃料

  北京时间8月11日消息,据国外媒体报道,美国科学家表示,一种存在于大豆根部的固氮细菌所产生的酶可能有望成为实现以空气为动力的新型汽车梦想的关键。这种酶名为钒固氮酶(Vanadium nitrogenase),还可以将常见工业副产品一氧化碳(CO)转化为丙烷。固氮菌将一氧化碳变燃料  丙

研究发现氨氧化古菌在硝态氮流失中发挥更大作用

  我国现有红壤缓坡地(6~15°)2.1×107hm2,是我国发展粮食和亚热带经济作物及果、林、草的重要基地。湘北红壤丘岗区是我国南方红壤丘陵区农林符合生态系统的典型模块,以农田、果园、灌木丛、森林为主要土地利用类型。以往研究发现,高强度耕作,大量氮肥使用,加上每年5-8月,不均匀、高强度的降雨,

南京土壤所氨氧化古菌功能多样性研究取得新进展

  地球上的高等动物和植物通常存在一定的地理分异规律,如谚语中常说的“一方水土养一方人”,但长期以来由于技术手段的限制,土壤微生物的地理分异规律及其功能意义却不甚清楚。   最近,中国科学院南京土壤研究所贾仲君课题组与何园球团队合作发现,酸性土壤中(pH4.9)存在一种活性氨氧化古菌,与该古菌亲缘关

全国首辆氨氢燃料电池客车发布

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492239.shtm 氨氢燃料电池客车 福州大学供图 1月6日,由福州大学紫金公司(以下简称福大紫金)和厦门金龙公司共同打造的全国首辆氨氢燃料电池客车启动暨签约仪式在福州大学举行。 氨氢燃料电

美刊报道:无水氨或可成为替代性燃料

据美国《国防》月刊日前报道,目前主要被用作肥料的无水氨如果稍加改进,就可以用于内燃机和氨燃料电池,还能为标准氢燃料电池提供氢原料,从而帮助减轻对石油的依赖。 无水氨分子由一个氮原子和三个氢原子构成,其物理特性与丙烷相仿,在常温常压下为气态,但在常温高压下能变成液态,这一特性使得单位体积的无水氨能够

新型厌氧甲烷氧化细菌

中国科学院亚热带农业生态研究所研究员朱宝利和德国及瑞士的科研人员合作,在前期发现的基础上,基于微生物组学分析和代谢通路重建,从富含碘泉水的山洞内生物被膜(biofilm)宏基因组中,组装了一株新型厌氧甲烷氧化细菌——Candidatus Methylomirabilis iodofontis的基因组

关于厌氧氨氧化中有机物绝对浓度对脱氮贡献的新研究

  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,而过多的

污水处理技术之Anammox厌氧氨氧化+MBR膜生物反应器

对于Anammox厌氧氨氧化菌在污水脱氮方面的优点,IWA公众号的不少文章都有所提及。但是,厌氧氨氧化菌的生长速度慢(世代倍增时间一般为15-30天),如何实现厌氧氨氧化的快速启动,使厌氧氨氧化菌快速富集并保留在反应器中是系统能否成功运行的关键因素之一。MBR膜生物反应器在HRT和SRT的分离上有天

耐甲氧西林金葡菌

MRS:耐甲氧西林葡萄球菌(Methicillin resistant staphylococcus)的缩写,MRSA指耐甲氧西林金葡菌,MRCNS指耐甲氧西林凝固酶阴性葡菌。这类细菌引起的感染,特别是院内感染逐年增长,已被引起广泛的注意。MRS对所有的β-内酰胺类和头孢类药物均耐药,不论其敏感试验

厌氧芽胞梭菌实验

认识破伤风梭菌,产气荚膜梭菌,肉毒梭菌的形态和培养特点,通过"汹涌发酵"试验和动物试验,了解产气荚膜梭菌的致病性;了解常用的厌氧培养法,观察破伤风外毒素的致病作用。实验方法原理厌氧芽胞梭菌均为革兰染色阳性,都能形成芽胞,其形状大小及位置因菌种而异,可作为菌种鉴别的参考;营养要求不高,但需厌氧环境才能

需氧放线菌(Actinomycete)介绍

简介:放线菌 (Actinomycete)是一类原核细胞型微生物,以分裂方式繁殖,常形成分枝状无隔营养菌丝。与医学有关的放线菌可按照细胞壁中是否含有分枝菌酸分为两类:不含分枝菌酸的主要包括放线菌属、链霉菌属和红球菌属;含有分枝菌酸的主要包括诺卡菌属、分枝杆菌属及棒状杆菌属。链霉菌属和红球菌属

厌氧芽胞梭菌实验

实验方法原理 厌氧芽胞梭菌均为革兰染色阳性,都能形成芽胞,其形状大小及位置因菌种而异,可作为菌种鉴别的参考;营养要求不高,但需厌氧环境才能生长。常见致病菌有破伤风梭菌,气性坏疽病原菌和肉毒梭菌,破伤风和气性坏疽为严重的创伤传染病,在战时尤为重要。肉毒梭菌为食物中毒病原菌。实验步骤 1.  观察破伤风

厌氧芽胞梭菌厌氧培养实验_厌氧袋培养法

实验步骤1.  将已接种细菌的血平板以及产气管,指示剂,催化剂放入塑料袋内,排出袋中气体,卷叠好袋口,并用大铁夹将塑料袋夹紧密,以防漏气。2.  折断产气管,管内发生反应,产生CO2和H2。CO2供细菌生长需要,能促使许多厌氧菌生长,钯催化剂可催化H2和袋内的O2 生成H2O,从而耗尽袋内的O2,待

新型甲酸氧化还原燃料电池获开发

近日,中国科学院院士、南方科技大学机械与能源工程系讲席教授赵天寿,副教授魏磊、曾林团队提出了一种新型的高性能全液体甲酸氧化还原燃料电池(LFARFC),相关成果发表于《能源与环境科学》。研究人员突破了传统燃料电池的限制,将价态发生偏移的液流电池电解液用作燃料电池阳极反应物,取代了传统的氧还原反应(O

成都生物所发明废水厌氧氧化与负氧离子偶联发生装置

  工农业生产以及人民生活过程中,容易排放大量的含各种有机污染物以及氨氮等无机还原性污染物的废水。除了部分高浓度有机废水通过发酵产甲烷等生物质能源方式处理外,大量中低浓度有机废水或无机废水都需要通过好氧氧化为二氧化碳、水或无毒的氧化态物质。这些处理方法需要鼓风曝气、生物转盘等提供大量氧气作为电子受体