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磁性细菌生物法处理屠宰废水 被引量:10
1
作者 张密林 任月明 +3 位作者 李凯峰 王君 陈兆波 侯智尧 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2005年第7期36-38,共3页
应用纳米磁粉磁化细菌生物法处理屠宰废水,结果表明,该工艺能实现磁性生物絮凝泥水混合液的快速有效分离,沉淀时间仅为15min;磁场和磁粉强化了生物新陈代谢作用,增强了污泥活性,提高了废水处理效果,对COD、SS、NH3-N的平均去除率分别可... 应用纳米磁粉磁化细菌生物法处理屠宰废水,结果表明,该工艺能实现磁性生物絮凝泥水混合液的快速有效分离,沉淀时间仅为15min;磁场和磁粉强化了生物新陈代谢作用,增强了污泥活性,提高了废水处理效果,对COD、SS、NH3-N的平均去除率分别可达96%、91%、86%,出水水质优于排放标准。该工艺具有较强的抗冲击负荷能力,应用前景广泛。 展开更多
关键词 屠宰废水 磁性细菌 纳米磁粉 磁分离 生物法
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应用微磁寻找油气藏的研究现状与展望 被引量:7
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作者 刘青松 王宝仁 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 1996年第3期454-463,共10页
本文探讨了应用微磁寻找油气这一领域的研究现状以及发展趋势,总结了微磁异常的形成机制。文章指出:有多种因素可导致微磁异常,如碳氢渗漏环境中产生的磁性矿物,岩石中的碎屑磁铁矿,沉积岩的热变质作用产生的燃烧渣以及其它干扰因... 本文探讨了应用微磁寻找油气这一领域的研究现状以及发展趋势,总结了微磁异常的形成机制。文章指出:有多种因素可导致微磁异常,如碳氢渗漏环境中产生的磁性矿物,岩石中的碎屑磁铁矿,沉积岩的热变质作用产生的燃烧渣以及其它干扰因素等。由于微磁的形成与分布存在三种不确定性:①在碳氢渗漏环境中微磁的形成与分布的固有的不确定性;②由地下水的“移流效应”导致的不确定性;③化探异常的不确定性。因此,我们在研究中应遵守一定的准则,并将微磁纳入到非地震找油法的系统中,以多方法、多参数的结合为手段来提高信息准确度。 展开更多
关键词 微磁异常 油气藏 油气勘探 磁法勘探
全文增补中
磁分离仪分离磁性细菌的新方法 被引量:4
3
作者 刘新星 郭宁 +2 位作者 杨英杰 梁万洁 张剑 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期270-275,共6页
磁性细菌胞内可以产生磁性颗粒,因此具有趋磁性,基于这种特性,利用磁分离的原理,本研究开发了一种磁性细菌分离仪,提供了一种分离磁性细菌的新方法。以氧化亚铁硫杆菌为例,使用磁性细菌分离仪进行分离,可以得到强磁菌和弱磁菌。利用透... 磁性细菌胞内可以产生磁性颗粒,因此具有趋磁性,基于这种特性,利用磁分离的原理,本研究开发了一种磁性细菌分离仪,提供了一种分离磁性细菌的新方法。以氧化亚铁硫杆菌为例,使用磁性细菌分离仪进行分离,可以得到强磁菌和弱磁菌。利用透射电镜观察,强磁菌胞内磁性颗粒明显多于弱磁菌;半固体平板磁泳实验也表明强磁菌趋磁性明显强于弱磁菌。各项实验结果表明磁性细菌分离仪可以有效地分离磁性细菌,这是一种分离磁性细菌的新方法,将促进磁性细菌分离培养的研究。 展开更多
关键词 磁性细菌 细菌磁分离 磁性细菌分离仪
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磁性细菌的电磁诱导分离及人工培养 被引量:2
4
作者 解宇 汪浩 《杭州师范学院学报(医学版)》 2007年第4期217-221,共5页
目的探讨实验室内进行自然标本中磁性细菌的分离和人工培养。方法室外采取淤泥样本,以自行设计的电磁诱导法,在实验室内分离淤泥标本中的磁性细菌菌株。对分离的菌株,以松永氏等提案的培养液组方,并调节其中的营养成分、及培养环境的pH... 目的探讨实验室内进行自然标本中磁性细菌的分离和人工培养。方法室外采取淤泥样本,以自行设计的电磁诱导法,在实验室内分离淤泥标本中的磁性细菌菌株。对分离的菌株,以松永氏等提案的培养液组方,并调节其中的营养成分、及培养环境的pH、DO、Cos,观察磁性细菌在人工培养液中的生长状况。结果所分离的磁性细菌,培养时受多种因素的影响,与一般微生物的培养相比,其特殊性表现为对培养液中的Fe3+浓度及培养液的溶解氧浓度较为敏感。所分离的磁性细菌菌株在实验室培养4 d,1 000 mL培养液中分离出17.3 g磁性细菌和3.2 mg磁珠。结论自然标本中磁性细菌菌株的分离和培养可在实验室内常规条件下进行。 展开更多
关键词 磁性细菌 电磁诱导分离 人工培养
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磁性细菌的分离培养及在卫生检验中的应用 被引量:1
5
作者 解宇 《浙江预防医学》 2008年第1期12-14,共3页
目的探讨实验室内进行磁性细菌分离、培养的方法和在卫生检验中的应用模式。方法淤泥标本中的磁性细菌菌株使用电磁诱导的方法采取。调节磁性细菌培养液中的各种成分,调查磁性细菌MB1株在培养液中的生长状况。使用磁性细菌由来的生物纳... 目的探讨实验室内进行磁性细菌分离、培养的方法和在卫生检验中的应用模式。方法淤泥标本中的磁性细菌菌株使用电磁诱导的方法采取。调节磁性细菌培养液中的各种成分,调查磁性细菌MB1株在培养液中的生长状况。使用磁性细菌由来的生物纳米磁珠,制成沙门菌免疫磁珠,对混杂在其他细菌混合液中的低浓度肠炎沙门菌进行捕获及快速分离。结果磁性细菌MB1株培养时受多种因素的影响,其中重要的因素是Fe3+浓度、SO42-浓度及培养液的溶解氧浓度。使用免疫磁珠,可以对混杂在其他细菌混合液中的浓度约1cfu/ml的肠炎沙门菌进行捕获及快速分离。结论磁性细菌的分离和培养要在实验室内常规条件下进行。以磁性细菌由来的生物纳米磁珠为载体,可对低浓度目标病原菌进行快速的磁捕获与分离。 展开更多
关键词 磁性细菌 分离 培养 应用
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使用生物纳米磁珠对低浓度目标细菌的磁捕获 被引量:2
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作者 田菊霞 解宇 +2 位作者 楼忠明 杨艳宏 王文香 《浙江医学》 CAS 2008年第4期332-334,共3页
目的以从磁性细菌体内提取的纳米磁珠为载体,对低浓度大肠杆菌O157:H7进行快速磁捕获与分离。方法从磁性细菌中获取生物纳米磁珠,然后将大肠杆菌O157抗体接种于该磁珠表面,形成免疫磁珠后,对细菌混合液中浓度约为1cfu/10ml的大肠杆菌O15... 目的以从磁性细菌体内提取的纳米磁珠为载体,对低浓度大肠杆菌O157:H7进行快速磁捕获与分离。方法从磁性细菌中获取生物纳米磁珠,然后将大肠杆菌O157抗体接种于该磁珠表面,形成免疫磁珠后,对细菌混合液中浓度约为1cfu/10ml的大肠杆菌O157:H7进行快速磁捕获与分离。结果菌源性纳米磁珠表面大肠杆菌O157抗体的包被固定量为132μg/mg磁珠。当大肠杆菌O157免疫磁珠浓度为50μg/ml以上时,即有较好的捕获和分离效果,而且特异性较高,显著强于传统的离心分离法(P<0.01),当浓度达到100μg/ml以上时捕获和分离效果更好。结论利用磁性细菌由来的生物纳米磁珠,可将目标细菌抗体包被于生物纳米磁珠表面,制成免疫磁珠后,通过外磁场诱导可快速、准确地进行低浓度目标细菌的捕获与分离。 展开更多
关键词 磁性细菌 纳米磁珠 捕获 分离
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一株胞内合成纳米磁性颗粒菌株的筛选及鉴定
7
作者 田郭顺 历娜 赵敏 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第12期2426-2432,共7页
【目的】从聊城东昌湖湖水中分离纯化出一株可合成纳米磁性颗粒的菌株,将其命名为TZ-1。【方法】对该菌株进行形态学研究、分子生物学鉴定,将TZ-1菌株合成的纳米磁性颗粒进行提取纯化,并对菌体和纳米磁性颗粒进行透射电镜(Transmission ... 【目的】从聊城东昌湖湖水中分离纯化出一株可合成纳米磁性颗粒的菌株,将其命名为TZ-1。【方法】对该菌株进行形态学研究、分子生物学鉴定,将TZ-1菌株合成的纳米磁性颗粒进行提取纯化,并对菌体和纳米磁性颗粒进行透射电镜(Transmission electron microscope,TEM)观察、扫描电镜(Scanning electron microscope,SEM)元素分析,对纳米磁性颗粒进行X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)分析。【结果】经鉴定TZ-1属于伯克霍尔德氏菌属(Burkholderia sp.)。透射电镜下菌体为杆状,易聚集,有明显的单生鞭毛,有荚膜,在TEM下观察菌体内部有两种电子致密颗粒,较小颗粒分布在菌体细胞膜附近,近似多边形,大小约为60 nm,较大颗粒分布在菌体内部,大小约为180 nm,表面有膜包裹。扫描电镜(SEM)下细胞为杆状,大小与TEM下测量结果一致。SEM下对磁性颗粒进行元素分析,主要为Fe、P、O。根据TEM、SEM、XRD结果推测菌体可合成纳米磁性颗粒。【结论】分离纯化出的菌株TZ-1可合成纳米磁性颗粒,磁性颗粒X射线衍射结果分析知TZ-1合成的纳米磁性颗粒为单斜晶体,主要成分为Fe3(PO4)2·8H2O和Fe_3O_4。 展开更多
关键词 磁敏感细菌 筛选 鉴定 纳米磁性颗粒 透射电镜(TEM) 扫描电镜(SEM) X射线 衍射(XRDl
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