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1.
利用分形几何确定多孔介质的孔尺寸分布   总被引:5,自引:0,他引:5  
提出了利用分形几何确定多孔介质孔尺寸分布的方法。考虑多孔介质中孔间的屏蔽,采用此方法得到的孔尺寸分布范围比采用平行孔模型宽,分别采用本方法和平行孔模型测定γ-Al2O3催化剂的孔尺寸分布,构造简单立方体三维网络模型模拟压汞过程,并将模拟曲线与γ-Al2O3压汞实验曲线比较,结果表明,采用本方法所得孔尺雨分布优于平行孔模型所得孔尺寸分布。  相似文献   
2.
玉米浆为有机氮源的L-乳酸发酵的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用细菌厌氧发酵生产L-乳酸,以降低L-乳酸生产成本为主要目的,实验以玉米浆为有机氮源,以硫酸铵为主要无机氮源,研究了不同接种量对发酵过程的影响;并就以玉米浆替代酵母粉、豆粕水解液、生物素为有机氮源的L-乳酸发酵进行了对比研究实验,实验证明了玉米浆做为有机氮源用于L-乳酸发酵的可行性。在保证生产能力的同时,使用玉米浆为有机氮源对进一步降低L-乳酸生产成本,减少玉米浆对环境的污染进行了探索。  相似文献   
3.
搅拌生物反应器的结构模型、放大及搅拌器改型   总被引:11,自引:1,他引:11  
搅拌生物反应器(StirredBioreactor-SBR)是最重要的生物反应器,随着生物高新技术的发展,在医药、食品、化工及环境等领域对其提出了更高的要求。为此详细评述了最近10年在SBR的结构模型、放大及搅拌器改型方面的进展及存在的问题,特别强调了SBR性能研究的总体战略及具体的方法步骤。还就本学科发展的研究工作提出了建议。  相似文献   
4.
在不同的光照强度下研究了雨生红球藻细胞内虾青素的合成与初级代谢的关系.在强光(HL)和中等强度(ML)的光照条件下,雨生红球藻细胞内1,5-二磷酸核酮糖羧化酶 (Rubisco)和硝酸还原酶(NR)的活性第1天大幅度提高,2天后又迅速下降.与此同时,硝酸盐浓度也快速降低.当虾青素在第4天(HL)和第6天(ML)开始合成时, HL中Rubisco和NR活性以及NO3-浓度分别下降了75.5%,71.5% 和96.2%,而ML中则下降了76.5%,74.7% 和94.3%.相比之下,在低光照(LL)条件下,实验结束时三个指标仅下降了25.9%,29.8% 和56.8%,细胞中没有虾青素积累.结果表明强光提高了Rubisco 和 NR活性,导致硝酸盐浓度迅速降低而最终又抑制了这两种酶的活性,造成雨生红球藻光合作用效率下降即"碳饥饿".在此状态下,为了生存,细胞内合成虾青素的相关基因被激活,藻细胞开始合成并积累虾青素.  相似文献   
5.
构建含有B.subtilis 24核黄素操纵子的整合型核黄素质粒pRB40、pRB61和pRB63,研究了核黄素操纵子分剐在B.subtilis 24R7染色体的rib、amyE和thrC位点整合对核黄素合成的影响.结果表明,核黄素操纵子通过单交换重组方式整合在上述位点可使核黄素合成量增加14%~19%,而通过双交换重组方式整合在amyE或thrC位点可使核黄素合成量增加40%~44%.增强核黄索操纵子在B.subtilis 24R7染色体上的稳定性可以提高核黄素的合成量.  相似文献   
6.
在大量有关机制的研究基础上,针对真核蛋白质翻译起始,提出了核糖体沿mRNA滑动识别翻译起始位点的机制和核糖体从mRNA内部识别翻译起始位点的机制.  相似文献   
7.
采用通用原材料和正交试验的方法对低强度自密实混凝土的配合比进行了优化试验研究,正交试验结果应用极差方法进行了分析,利用高效减水剂、增稠剂和缓凝剂复合,采用正交试验法,配制出了能满足施工和强度要求的低强度自密实混凝土.  相似文献   
8.
飞秒激光诱导细胞融合技术的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
细胞融合是细胞工程中的一项重要技术手段。传统细胞融合采用电脉冲、化学融合剂或病毒法实现,这些方法或融合率极低或对融合细胞毒性较大。紫外纳秒激光脉冲与光镊相结合诱导细胞融合为细胞生物学提供了一种单细胞操作,实现细胞融合的手段,但纳秒激光对细胞的热损伤较大。飞秒激光具有单脉冲能量小(nJ),峰值功率密度极高的特点。在生物学应用中,其时空分辨率高等优点被广泛应用于细胞手术、基因转染等研究领域。我们利用飞秒激光为光源实现了集光镊与细胞手术为一体的飞秒激光细胞显微操作系统。利用该系统,实现飞秒激光诱导细胞融合。该成果有望成为单细胞操作实现高效细胞融合的技术手段。  相似文献   
9.
SO42-/ZrO2-TiO2催化合成乳酸乙酯的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
以乳酸和乙醇为原料,在固体超强酸SO4^2-/ZrO2-TiO2的催化下合成乳酸乙酯的工艺进行了实验研究,最佳制备条件为,氧化物配比为ZrO2:TiO2=1:1(摩尔比),浸泡硫酸浓度为1.5mol.L^-1,浸泡时间为24h,焙烧温度为600℃,焙烧时间为1h;最佳酯化反应条件为:醇酸比为1.5:1(摩尔比),催化剂的用量为乳酸质量的2.0%,反应时间为11h,乳酸乙酯产率可达46.76%。  相似文献   
10.
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