1)H_2-producing bacterium产氢细菌
1.Effects of carbon-nitrogen mass ratio on hydrogen production of fermentative H_2-producing bacterium;利用间歇培养研究了碳氮质量比对纯培养制氢工程中发酵产氢细菌产氢性能的影响。
英文短句/例句
1.Anaerobic Biohydrogen Production Bacteria Selection and Its Optimization of Biohydrogen Fermentation Process厌氧发酵产氢细菌的筛选及其产氢优化
2.THE UTILIZATION AND EFFICIENCY OF THE DIFFERENT MONOSACCHARIDE AND DISACCHARIDES FOR FERMENTATIVE HYDROGEN PRODUCTION WITH HYDROGEN PRODUCTION BACTERIA产氢细菌对不同单双糖的发酵产氢利用与效能
3.Isolation, H_2-producing Characterization of a Photosynthetical Bacterium PB-a and Study on Microbial Population of H_2 Producing System;光合产氢细菌PB-a的分离鉴定、产氢特性和产氢系统群落分析
4.Isolation,Identification and Hydrogen Production of Clostridium sp.strain 08-1,a Mesophilic Efficient Biohydrogen Producing Bacterium一株嗜温高效产氢细菌Clostridium sp.08-1的分离鉴定与产氢特征
5.Analysis of Dynamic Characteristics for Fermentative Hydrogen-producing Bacteria Community and Hydrogen Producing Capability in CSTRCSTR系统发酵产氢细菌群落动态与产氢能力关系解析
6.Metabolic Characters and Extended Culture of Auto-Aggregative Hydrogen-Producing Bacterium;自凝集产氢细菌代谢特性及扩大培养研究
7.Structure and Function of Hydrogen Producing-Ethanologens Community;产氢—产乙醇细菌群落结构与功能研究
8.Influencing factors for the heat production rate of photosynthetic bacteria in hydrogen production system光合细菌产氢系统产热速率影响因素
9.Research on Bio-Hydrogen Production by Two-Step Incubation of Dark-Fermentative Bacterium and Photo-Fermentative Bacterium;暗发酵细菌与光发酵细菌两步法联合产氢研究
10.Characteristic Analysis of Cooperation Hydrogen Production Using Rhodopseudomonas sp. DT and Enterobacter Aerogenes光合细菌与产气肠杆菌协同产氢特性分析
11.Research on Bio-Hydrogen Production by Integration of Dark-Fermentative Bacterium B49 and Photo-Fermentative Bacterium RLD-53暗发酵细菌B49与光合细菌RLD-53联合产氢影响因素研究
12.INVESTIGATION ON HYDROGEN PRODUCTION IN A PHOTOBIOREACTOR PACKED WITH IMMOBLIZED PHOTOSYNTHETIC BACTERIA PARTICLES固定化光合细菌光生物制氢填充床产氢特性研究
13.An Experimental Study of Characteristics Hydrogen Production by Immobilized PSB;光合细菌固定化包埋颗粒产氢特性实验研究
14.Study Function of Quorum Sensing in Hydrogen-producing Rhodobacter Sphaeroides;产氢类球红细菌的群体感应系统功能研究
15.Study on Photofermentative Hydrogen Production and Mutagenesis of Rhodobacter Azotoformans Y6;固氮红细菌Y6光发酵产氢及其诱变的研究
16.Phototrophic Hydrogen Production from Volatile Fatty Acids Using Photosynthetic Bacteria;光合细菌利用低分子有机酸产氢的试验研究
17.Effects of defoamers on growth and hydrgoen production process of photosynthetic bacteria添加消泡剂对光合细菌生长和产氢量的影响
18.Effects of the technologyical parameters of the photosynthetic bacteria hydrogen production system on the heat output光合细菌制氢工艺参数对产热量的影响
相关短句/例句
hydrogen-producing bacteria产氢细菌
3)syntrophic acetogenic bacteria产氢产乙酸细菌
1.Quantitative use of fluorescence in situ hybridization to detect syntrophic acetogenic bacteria in anaerobic environmental samples;厌氧生境体系中产氢产乙酸细菌的FISH定量解析
4)fermentative hydrogen-producing bacteria发酵产氢细菌
5)anaerobic hydrogen-producing bacteria厌氧产氢细菌
6)hydrogen production by photosynthetic bacteria光合细菌产氢
1.The mechanism of hydrogen production by photosynthetic bacteria was reviewed.介绍了光合细菌的产氢机理,讨论了细菌种类、底物、光等对光合细菌产氢的影响,分析了光合细菌产氢存在的问题和未来的发展趋势。
延伸阅读
微生物产氢微生物产氢hydrogen production by microorganisms 微生物产氢(hydrogen produetion by rni-croorganism”)利用微生物在常温常压下产氢。自然界有许多种类的光合营养微生物和化能营养微生物,都具有释放氢的能力。微生物产生分子氢是在下列酶催化反应下进行的: ①化能和光合微生物 有机化合物②光合作用细菌一H:个黑暗 有机化合物、硫代硫酸盐一光合系统月三H。个光 ③蓝细菌和藻类H。0+co:一龄砒一枷份物三H汁光 〔注:E:酶(氢化酶或固氮酶)]利用微生物发酵以及藻类产氢,主要是氢化酶的参与。依据与氢化酶相互作用的电子载体的不同,氢化酶的种类亦不同:或者是由铁氧还原蛋白依附的氢化酶,或是细胞色素C依附的氢化酶。氢化酶也存在于某些光合细菌的产氢中。但是,不是所有微生物都是由氢化酶催化放氢的,还有一些紫色光合细菌和蓝细菌的光合产氢,是在固定分子氮时在固氮酶参与下进行的。固氮酶参与细菌的光合产氢,可用分子氮和乙炔可抑制光合产氢,有按存在时,阻遏固氮酶的合成,导致丧失同化NZ和产氢的能力,以及用基因转移等试验来证明。关于光合产氢的最佳过程和机理还有待于更深人的研究。 微生物产氢主要有化能营养微生物产氢和光合微生物产氢两种类型。 化能营养微生物产氢属于化能营养微生物的是各种发酵类型的一些严格厌氧菌和兼性厌氧菌,这类微生物形成氢的生物学意义,在于以此途径放出电子,更有效地氧化有机基质,为有机体提供可利用的能量,这对发酵来说是非常重要的。发酵型微生物放氢的原始基质,是各种碳水化合物、蛋白质、某些醇类、有机酸,氢的释放量取决于氧化基质及其代谢途径。梭状芽抱杆菌属和肠杆菌属的某些代表种是产氢最活跃的细菌。目前,已有利用碳水化合物发酵制氢的专利,利用产生的氢供给发电机工作的动力,这种产氢技术适用于拥有大量廉价植物性原料的国家。此外,固氮菌属和根瘤菌属能在好氧条件下产生数量不多的氢,当根瘤菌处于豆科植物根部的根瘤中时,产氢作用不受氧的抑制。 光合微生物产氢利用太阳辐射能开发新能源的途径中,光合营养微生物如微型藻类和光合作用细菌,颇受瞩目,藻类制氢存在着放氢速度慢,周期短,还受到光照时所放出氧的抑制等问题。但某些蓝细菌,首先是圆筒项圈藻可在有氧条件下产氢,产氢时间可达数周,其放氢速度达30风/(h·mg干细胞物质),并以水作为电子供体,这将是理想的产氢途径。大多数光合作用细菌与化能营养细菌一样,在黑暗厌氧条件下,可分解外源或内源有机物放出少量氢,但在光照条件,氢的产量明显增长。