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上海撫生實業有限公司
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閱讀:310發布時間:2014-7-14
研究背景 細胞在新陳代謝和完成各種生理功能過程中,不斷面臨著細胞內外滲透活(略)內外的流動,從而不斷產生細胞內外滲透壓的變化,使細胞處于不斷變化的滲透梯度中.由于細胞對水的自由通透性,水分會依據滲透梯度通過滲透或水通道流入或流出細胞,從而產生細胞容積的變化.
可見既使在正常生理條件下,細胞的容積也處于不斷的變化中,與此相適應,許多細胞進化了自身的細胞容積調節功能,即當(略)滲刺激而產生容積增大或縮小時,細胞自身會通過調節機制使變化了的細(略)體積恢復.細胞的遷移、細胞的增殖與分化過程中具有十分重要的意義. 細胞的容積調節功能主要包括兩種:一種為調節性細胞容積增大(regulatory volume (略)se,RVI),指當細胞受到高滲透壓的刺激而皺縮后,生物強化技術針對傳統生物處理技術不能有效處理有毒、有害、難降解污染物的不足,利用現代生物技術選育優勢菌種,構建基因工程菌以提高生物處理系統對難降解有機物的去除能力,并增強系統的穩定性和耐沖擊能力。
將這種污泥與普通馴化污泥進行比較,發現其具有很高的降解活性和抗毒性能力。黃霞等[2]針對焦化廢水中的3種難降解有機物(喹啉、異喹啉、吡啶)篩選了具有較高降解能力的優勢菌種,采用無紡布—PVA復合載體對優勢菌種進行包埋固定,研究了包埋固定化優勢菌種對相應有機物的降解特性,結果表明經優勢菌種處理8h后3種難降解有機物的降解率>90%。劉建榮等[3]利用光合細菌(PSB)活性污泥法處理含酚廢水,投加PSB于活性污泥中,經過*誘導馴化可產生酚氧化酶,明顯地提高了除酚能力。
由于許多有毒、有害、難降解有機廢水所含的污染物并不單一,因而也并不是某單一菌種所能處理的。復合微生物技術就是通過投加人工培育的優勢菌群并利用其高濃度、高活性以及微生物之間的各類共代謝作用來解除廢水的毒性,并通過打斷長鏈、破壞雜環和官能團等提高廢水的可生化性,進一步進行降解去除。
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