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  • 南京土壤所吳永紅博士獲蓋茨基金“探索大挑戰”計劃資助

    日前,比爾-梅琳達·蓋茨基金(Bill & Melinda Gates Foundation)正式通知,中科院南京土壤研究所吳永紅博士提交的項目獲得資助,首期資助金額10萬美元。項目擬以自然生物膜為原材料,探索研發一種可減少稻田化肥施用和抑制雜草生長的自然生物膜“肥料”,以節省小農戶家庭婦女的勞務。 吳永紅長期以自然生物膜為研究對象,專注于農業面源污染控制與受損生態系統修復方面的研究,基本形成了自然生物膜研究方法、面源污染物去除效果、作用機制及其區域化應用的研究體系雛形。通過“探索大挑戰”計劃實施,吳永紅有望從新的視角促進農業面源污染“源頭”控制理論與技術的研究實力提升,將自然生物膜的研究從水生生態系統拓展到稻田生態系統。 吳永紅先后在Environmental Microbiology, Environmental Science & Technology等國際知名SCI一、二區刊......閱讀全文

    細菌生物膜是否“堅不可摧”

      細菌生物膜會引起尿道炎、前列腺炎、腎結石、中耳炎、齲齒、牙周炎、口臭等多種疾病,它們往往會反復發作,極難徹底治愈。   “只要條件適宜,任何細菌均可形成生物膜,而至今尚無藥物能有效防治此類感染。”近日,由華西口腔醫學院口腔疾病研究國家重點實驗室舉辦的“2011年國際微生物生物膜學術研討會”召開

    生物膜如何影響細菌的附著?

      提供物理支撐:生物膜中的多糖和蛋白質可以提供物理支撐,使細菌能夠牢固地附著在固體表面或生物體內。這種物理支撐可以防止細菌被水流沖走或被其他微生物競爭性地取代。  促進細胞間相互作用:生物膜中的細菌可以通過細胞間相互作用來促進附著。例如,一些細菌可以通過分泌黏附分子來與其他細菌或固體表面結合,從而

    生物膜反應器的定義

      膜生物反應器(MBR)與生物膜(biofilm)反應器是兩種不同的反應器。膜生物反應器一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的新型水處理技術。而生物膜反應器是在反應器中添加各種填料以便微生物附著生長使在填料上形成了一層生物構成的類似于膜的結構,這樣的反應器才被稱為生物膜反應器。  生物膜法是污水生

    生物膜離子通道的研究

    在生物電產生機制的研究中發現了生物膜對離子通透性的變化。1902年J.伯恩斯坦在他的膜學說中提出神經細胞膜對鉀離子有選擇透過性。1939年A.L.霍奇金與A.F.赫胥黎用微電極插入槍烏賊巨神經纖維中,直接測量到膜內外電位差。1949年A.L.霍奇金和B.卡茨在一系列工作基礎上提出膜電位離子假說,認為

    生物膜法的缺點有哪些?

      1.需要較多的填料和填料的支承結構,在某些情況下基本建設投資超過活性污泥法。  2.出水常帶有較大、且易沉淀的生物膜片,也帶有許多非常細小的生物碎片,這些碎片由于缺乏類似活性污泥的生物絮凝能力,故出水較混濁。

    膽堿構成生物膜的重要組成成分

      膽堿在細胞膜結構和脂蛋白構成上是重要的。在生物膜中,磷脂排列成雙分子層構成 膜的基質。雙分子層的每一個磷脂分子都可以自由地橫移動,其結果使雙分子層具有流動性、柔韌性、高電陰性及對高極性分子的不能透性。而脂蛋白則是包埋于磷脂基質中,可以從兩側表面嵌入或穿透整個雙分子層。生物膜的這種液態鑲嵌結構并不

    生物膜法處理廢水工藝原理

    通過微生物的代謝作用,使廢水中呈溶液、膠體以及微細懸浮狀態的有機污染物,轉化為穩定、無害的物質的廢水處理法。根據作用微生物的不同,生物處理法又可分為需氧生物處理和厭氧生物處理兩種類型。 廢水生物處理廣泛使用的是需氧生物處理法,按傳統,需氧生物處理法又分為活性污泥法和生物膜法兩類。活性污泥法本身就是一

    生物膜反應器的技術特點

    引言傳統的活性污泥工藝(Conventional Activated Sludge, CAS)廣泛地應用于各種污水處理中。由于采用重力式沉淀方式作為固液分離手段,因此帶來了很多方面的問題。如固液分離效率不高、處理裝置容積負荷低、占地面積大、出水水質不穩定、傳氧效率低、能耗高以及剩余污泥產量大等等。傳

    膽堿構成生物膜的重要組成成分

      膽堿在細胞膜結構和脂蛋白構成上是重要的。在生物膜中,磷脂排列成雙分子層構成 膜的基質。雙分子層的每一個磷脂分子都可以自由地橫移動,其結果使雙分子層具有流動性、柔韌性、高電陰性及對高極性分子的不能透性。而脂蛋白則是包埋于磷脂基質中,可以從兩側表面嵌入或穿透整個雙分子層。生物膜的這種液態鑲嵌結構并不

    納米微粒可以摧毀頑固細菌生物膜

      不少老病號遇到過這種尷尬的局面:慢性炎癥久治不愈,抗生素幾乎失效。澳大利亞新南威爾士大學近日宣布,該校科學家用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。這一發現將為細菌生物膜引起的慢性炎癥提供治療思路。  應對生物膜細菌的耐藥性,主要有兩條思路:一是研發新的抗生素;二是打碎生物膜,把細菌分割開來。此次,新

    生物膜反應器的技術特點

      CAS是一種應用最廣的廢水好氧生物處理技術。其基本流程如圖1所示,是由曝氣池、二次沉淀池、曝氣系統(含空氣或氧氣的加壓設備、管道系統和空氣擴散裝置)以及污泥回流系統等組成。  曝氣池與二次沉淀池是活性污泥系統的基本處理構筑物。由初次沉淀池流出的廢水與從二次沉淀池底部回流的活性污泥同時進入曝氣池,

    Phenom-ProX-對于生物膜研究的應用

    Phenom ProX 對于生物膜研究的應用?雖然突變體形成的生物膜減至不到 WT 的一半,細胞計數實驗表明,生物膜中的突變細胞數目與 WT 相當。要解釋這一結果,我們推測突變體在生物膜中的細胞尺寸變得比 WT 更小。換句話說,突變引起生物膜細胞細胞尺寸減少。這種假設也有依據,因為突變體不能合成 A

    生物膜的物理化學特性

      脂質的多形性 生物膜的基質是極性脂質:磷脂、膽固醇和糖脂。其分子形態包括一個親水性的極性頭部和疏水性的脂肪酰鏈尾部。這種兩親性特性維持了膜結構的穩定性。親水性頭部朝向水相,疏水性尾部避水彼此聚集,這種作用稱為疏水相互作用。脂質分子的雙分子層排列實質上是一種熵的效應,滿足熱力學的穩定性要求,是溶液

    生物膜離子通道的研究方法

    離子通道結構和功能的研究需綜合應用各種技術,包括:電壓和電流鉗位技術、單通道電流記錄技術、通道蛋白分離、純化等生化技術、人工膜離子通道重建技術、通道藥物學、基因重組技術及一些物理和化學技術。

    各種生物膜在結構上的聯系

      細胞內的各種生物膜在結構上存在著直接或間接的聯系。內質網膜與外層核膜相連,內質網腔與內、外兩層核膜之間的腔相通,外層核膜上附著有大量的核糖體(如圖)。內質網與核膜的連通,使細胞質和核內物質的聯系更為緊密。在有的細胞中,還可以看到內質網膜與細胞膜相連。內質網膜與線粒體膜之間也存在一定的聯系。線粒體

    生物膜法的生物濾池的介紹

      使用的生物載體是小塊料(如碎石塊、塑料填料)或塑料型塊,堆放或疊放成濾床,故常稱濾料。與水處理中的一般濾池不同,生物濾池的濾床暴露在空氣中,廢水灑到濾床上。布水器有多種形式,有固定式的,有移動式的。回轉式布水器使用最廣。它以兩根或多根對稱布置的水平穿孔管為主體,能繞池心旋轉。穿孔管貼近濾床表面,

    生物膜處理系統的主要類型

    生物膜處理系統的主要類型1、生物濾池:構造:濾床、池體、布水設備(為了使污水能均勻地分布在整個濾床表面上)及排水系統(收集濾床流出的污水與生物膜,保證通風,支撐濾料)。特性:1)能為微生物附著提供大量的面積;2)使污水以液膜狀態流過生物膜;3)有足夠的空隙率,保證通風(即保證氧的供給)和使脫落的生物

    生物膜法生物轉盤的相關介紹

      是隨著塑料的普及而出現的。數十片、近百片塑料或玻璃鋼圓盤用軸貫串,平放在一個斷面呈半圓形的條形槽的槽面上。盤徑一般不超過4米,槽徑約大幾厘米。有電動機和減速裝置轉動盤軸,轉速1.5~3轉/分左右,決定于盤徑,盤的周邊線速度在15米/分左右。  廢水從槽的一端流向另一端。盤軸高出水面,盤面約40%

    生物膜離子通道的功能特點

    活體細胞不停地進行新陳代謝活動,就必須不斷地與周圍環境進行物質交換,而細胞膜上的離子通道就是這種物質交換的重要途徑。人們已經知道,大多數對生命具有重要意義的物質都是水溶性的,如各種離子,糖類等,它們需要進入細胞,而生命活動中產生的水溶性廢物也要離開細胞,它們出入的通道就是細胞膜上的離子通道。

    生物膜凈水柵欄優勢及特點

    ???生物膜凈水柵欄技術是一種投資與運行成本低,具有節水減排、節能、環保、低碳、安全,操作簡便、易推廣等優點的水產養殖專用產品。? ? 生物膜凈水柵欄及生物膜凈水柵欄原位水處理方法:? ?(1)原位水處理:直接將生物膜凈水柵欄設置于養殖池塘,通過線性生物膜凈水柵欄上形成的生物膜,對養殖過程中產生的污

    生物膜離子通道的功能特征

    離子通道依據其活化的方式不同,可分兩類:一類是電壓活化的通道,即通道的開放受膜電位的控制,如Na+、Ca2+、Cl-和一些類型的K+通道;另一類是化學物活化的通道,即靠化學物與膜上受體相互作用而活化的通道,如 Ach受體通道、氨基酸受體通道、Ca2+活化的K+通道等。鈉通道各種生物材料中,與電興奮相

    生物膜離子通道的功能特征

    離子通道依據其活化的方式不同,可分兩類:一類是電壓活化的通道,即通道的開放受膜電位的控制,如Na+、Ca2+、Cl-和一些類型的K+通道;另一類是化學物活化的通道,即靠化學物與膜上受體相互作用而活化的通道,如 Ach受體通道、氨基酸受體通道、Ca2+活化的K+通道等。鈉通道各種生物材料中,與電興奮相

    生物膜離子通道的功能特征

      離子通道依據其活化的方式不同,可分兩類:一類是電壓活化的通道,即通道的開放受膜電位的控制,如Na+、Ca2+、Cl-和一些類型的K+通道;另一類是化學物活化的通道,即靠化學物與膜上受體相互作用而活化的通道,如 Ach受體通道、氨基酸受體通道、Ca2+活化的K+通道等。  鈉通道  各種生物材料中

    生物膜質膜的特化結構和功能

      質膜的特化結構包括側面的特化結構和游離面的特化結構。側面的特化結構就是指細胞連接,或稱細胞間連接,它是細胞相互連接處局部質膜所形成的特化結構,在多細胞動物中普遍存在。游離面的特化結構,如微絨毛、鞭毛、纖毛等,幫助完成細胞的特定活動。  1.緊密連接(tight junction)  又稱閉鎖小帶

    納米微粒可以摧毀頑固細菌生物膜

      不少老病號遇到過這種尷尬的局面:慢性炎癥久治不愈,抗生素幾乎失效。澳大利亞新南威爾士大學近日宣布,該校科學家用納米微粒打碎了頑固的細菌生物膜。這一發現將為細菌生物膜引起的慢性炎癥提供治療思路。    應對生物膜細菌的耐藥性,主要有兩條思路:一是研發新的抗生素;二是打碎生物膜,把細菌分割開來。此

    生物膜法的處理技術的概述

      生物膜法的典型流程中的生物器可以是生物濾池、生物轉盤、曝氣生物濾池或厭氧生物濾池。前三種用于需氧生物處理過程,后一種用于厭氧過程。最早出現的生物膜法生物器是間歇砂濾池和接觸濾池(滿盛碎塊的水池)。它們的運行都是間歇的,過濾-休閑或充水-接觸-放水-休閑,構成一個工作周期。它們是污水灌溉的發展,是

    細菌生物膜的技術研究相關介紹

      細菌的生理特性受到種群密度及與其他微生物相互作用的極大影響,而附著性是其顯著特征之一。生物膜的生理學研究今年取得重大突破。很大程度是由于應用激光共聚焦掃描顯微鏡(CLSM)和熒光原位雜交(FISH)技術的結果。單種的細菌的生物膜形成過程被認為是一種向多細胞生活方式發展的形式(有研究者將之比作組織

    關于生物膜的膜的運輸功能介紹

      小分子物質的跨膜運輸  每一個活細胞要維持其正常的生命活動,必須通過細胞膜從外界及時地吸取營養物質,同時要不斷地排出其代謝產物。這些營養物質和代謝產物進出生物膜的方式,根據是否需要膜蛋白的介導分為單純擴散和膜蛋白介導的跨膜運輸兩種。根據運輸過程中是甭消耗代謝能又把后者分為被動運輸和主動運輸兩種方

    生物膜的構造及其凈化廢水的原理

    生物膜法是利用附著生長于某些固體物表面的微生物(即生物膜)進行有機污水處理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態系統,其附著的固體介質稱為濾料或載體。生物膜自濾料向外可分為慶氣層、好氣層、附著水層、運動水層。生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附著水層有機

    生物膜法技術處理污水效果好

    生物膜法能提高污水處理效果,提高二沉池沉降效果,減輕深度處理系統負荷,降低石英砂過濾器和活性炭過濾器反洗頻率,具體的處理污水步驟:?  一級處理:將生活污水、生產污水與預處理后的含氰污水經機械格柵和人工格柵除污后進入勻質調節池,主要是通過物理手段達到分離水中懸浮物、均勻水質的目的,為后續生化處理創造

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