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      最新进展 | 污水变蛋白?荷兰比利时科学家探索下水道到餐桌的创新氮循环技术

      来源:奥尼卡水处理创新中心2019-08-30

      重要的是,吉布斯自由能的理论计算也支持这个反应的自发进行——这个反应会产生大量的能量和生成atp。除铵之外,还原性氢氧化细菌使用二氧化碳作为碳源,氢作为能量源,氧作为电子受体。

      来源:油气田环境保护2019-08-20

      研究和考察废水可生化性 的方法有很多 种,主要有测定生物需氧量/化 学 需 氧 量的比值(即 bod5/codcr)、测定微生物呼吸好氧过 程、测定废水对底物的 去 除 效 果、测 定 脱 氢 酶 活 性 或atp

      来源:《安琥农学通报》2019-08-14

      在好氧或 缺氧条件下,聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体, 氧化代谢内贮物质 phb 或 phv 等,并产生能量,过量地 从污水中摄取磷酸盐,能量以高能物质atp的形式存贮, 其中一部分转化为聚磷,作为能量贮于胞内

      基于微藻培养处理畜禽养殖废水的研究进展

      来源:《生物技术通报》2019-05-27

      微藻可以通过发生于细胞膜上的同化作用吸收无机氮,首先在atp、硝酸盐还原酶的作用下将硝酸盐转化为亚硝酸盐,再通过亚硝酸盐还原酶催化将亚硝酸盐还原为铵盐,随后将还原后的铵盐纳入碳骨架,最终在藻细胞内被合成氨基酸或者蛋白质

      来源:工业水处理2019-03-01

      ,其中一部分与adp结合形成atp,另一部分合成聚磷酸盐(phb)储存在细胞内,实现过量吸磷。...2.传统生物除磷原理在厌氧条件下,聚磷菌体内的atp进行水解,放出h3po4和能量形成adp;在好氧条件下,聚磷菌有氧呼吸,不断地放出能量,聚磷菌在透膜酶的催化作用下利用能量、通过主动运输从外部摄取h3po4

      俞汉青:厌氧氨氧化废水处理技术发展和应用启示(上)

      来源:JIEI创新实验室2018-12-29

      ,利用碳源二氧化碳以及分解代谢产生的atp合成细胞物质,并在这一过程中产生硝酸盐。...anammox包括两个过程:一是分解(产能)代谢,即以氨为电子供体,亚硝酸盐为电子受体,两者以1:1的比例反应生成氮气,并把产生的能量以atp的形式储存起来;二是合成代谢,即以亚硝酸盐为电子受体提供还原力

      来源:《基层建设》2018-12-04

      代谢是生物进行化学代谢的简称,主要包括分解代谢与合成代谢,通常情况下,生物的分解代谢与合成代谢皆由adp和atp之间相互转化而来,但是当温度异常或者受到重金属侵扰时,atp不会大量合成或者在合成之后拿上通过其它途径释放干净

      MLSS降低40%出水仍然达标 怎么做到的?

      来源:宇墨Umore2018-08-24

      如何利用atp测试实现生物工艺污泥总量的优化luminultra atp活性微生物测试应用分析背景介绍活性污泥法利用微生物降解废水中的有机成分,其中一个常见的操作误区是通过提高mlss来增加系统的负荷能力

      你知道排水管道中生物膜的菌群结构和分布特征吗?

      来源:环境科学学报2018-08-09

      污水中的有机碳源被降解时所产生的atp和高能电子在这一途径中被利用。某些srb还可以利用硝酸盐作为唯一氮源,进行同化代谢。

      来源:环境的净2018-06-23

      在厌氧和无氮氧化物存在的条件下,聚磷菌体内的atp进行水解,放出h3po4和能量,形成adp。这一过程为聚磷菌磷的释放。...1.1.2生物除磷机理污水中磷的去除主要由聚磷菌等微生物来完成:在好氧条件下,聚磷菌不断摄取并氧化分解有机物,产生的能量一部分用于磷的吸收和聚磷的合成,一部分则使adp与h3po4结合,转化为atp而储存起来

      【技术标的】污水生物处理工艺预警及优化技术

      来源:宇墨Umore2018-02-07

      技术原理所有生命体细胞中都含有atp,样品中atp浓度的测定可以直接反映微生物的浓度及活性。水体中atp包括胞内atp,即生命体细胞中含有的atp,及胞外atp,即凋亡微生物释放出溶解

      来源:水世界订阅号2017-03-01

      答:是的,磷酸根;可以看下atp和adp的转换公式。生物除磷问题16:氧化沟的优缺点?答:简单来讲,优点是池子长循环流动,为各种反应提供了可能;缺点为占地大,土建费用高,池内有死区。

      来源:环保水圈微信2016-09-19

      mfc技术利用了微生物的电子转移机制,即:微生物降解有机物,产生电子并通过一组呼吸酶在细胞内传递,并以atp形式为细胞提供能量。

      来源:无损检测专家2016-07-19

      茎的生长;破坏光合系统,降低叶绿素、类胡萝卜素的含量,增加光合化学淬灭,阻止线粒体的光合磷酸化;阻止气孔的开张,通过干扰保卫细胞中的钾离子、钙离子和脱落酸的活动;明显减少正常的氢离子/钾离子交换和质膜上atp

      来源:环保零距离2016-05-12

      首先污水中的无机磷在植物的吸收和同化作用下,被合成atp、dna和rna等有机成分,最后通过对植物的收割而将磷从系统中去除;其次磷为微生物证常代谢所需要,有机磷和溶解性较差的磷被磷细菌转化为溶解性无机磷

      来源:奥尼卡水处理创新部落2016-03-02

      感兴趣的朋友如果想再深入了解信息,请阅读参考资料的文章(真的很高能,请自行准备好足够多的atp三磷酸腺苷前往观看)。

      来源:环境工程2016-02-03

      解偶联来源于英国生物化学家米切尔(p.mitchell)在1961年提出的化学渗透学假说,即生成atp的氧化与磷酸化之间起偶联作用的是h+的跨膜梯度。...解偶联剂为离子载体或通道,能增大线粒体内膜对h+的通透性,消除h+梯度,因而无atp生成,使氧化释放出来的能量全部以热的形式散发。解偶联的方式主要有解偶联剂和好氧-沉淀-厌氧(osa)工艺两种。

      来源:国金证券2015-09-22

      mr.goritschnig多年来一直致力于节能环保产业,在硫化物氧化工艺(sop)、催化氧化工艺(cop)、再生热氧化工艺(rto)、氨气处理工艺(atp)、涤气系统工艺(ssp)、除尘系统等多项环保技术方面拥有先进的工艺技术

      来源:论文网2015-08-25

      首先污水中的无机磷在植物的吸收和同化作用下,被合成atp、dna和rna等有机成分,最后通过对植物的收割而将磷从系统中去除;其次磷为微生物证常代谢所需要,有机磷和溶解性较差的磷被磷细菌转化为溶解性无机磷

      来源:清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室2014-07-25

      但在某些条件下(如化学解偶联剂、营养过剩等),由于分解代谢产生的能量不能有效地通过氧化磷酸化过程储存在atp中,进而抑制合成代谢,致使污泥产量减少。...2、解偶联代谢(uncoupling metabolism)的污泥减量技术微生物的分解代谢和合成代谢是紧密偶联的,微生物分解代谢过程中产生的能量通过氧化磷酸化过程而储存在三磷酸腺苷(atp)中,进而为合成代谢提供能量

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