一种提高细菌转化效率的方法

    公开(公告)号:CN106755039A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611181649.3

    申请日:2016-12-20

    CPC classification number: C12N15/70 C12N15/74 C12N2800/101

    Abstract: 本发明公开了一种提高细菌转化效率的方法,主要包括以下步骤:1)受体菌的培养;2)细胞EPS的去除;3)感受态细胞的制备;4)转化:感受态细胞悬液,加入质粒DNA溶液,冰上放置30分钟;热击后迅速置于冰上冷却,加入LB液体培养基,混匀后37℃振荡培养1小时,使细菌恢复正常生长状态,并表达质粒编码的抗生素抗性基因,摇匀后吸取100l涂布于含抗生素的筛选平板上,正面向上放置半小时,待菌液完全被培养基吸收后倒置培养皿,37℃培养16‑24小时;根据生长情况对菌落数进行计数。本发明具有转化效率高、操作步骤简单、温度和细菌生长条件要求低、革兰氏阴性菌和阳性菌通用的特点,对分子生物学与基因工程技术领域具有重要的意义。

    一种利用Fenton试剂包氧化去除土壤中多环芳烃的方法

    公开(公告)号:CN105855286A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610207018.8

    申请日:2016-04-05

    CPC classification number: B09C1/08 B09C1/00

    Abstract: 本发明公开了一种利用Fenton试剂包氧化去除土壤中多环芳烃的方法,属于土壤修复技术领域。该方法是将待测风干后的土壤和蒸馏水混合后制成泥浆,在泥浆中加入酸性试剂调节泥浆的pH值为3~5从而得到酸性泥浆,在酸性泥浆中加入Fenton试剂包并搅拌均匀得到泥浆反应液,之后将所述的泥浆反应液静置反应,反应结束后即可去除土壤中的多环芳烃;其中所述Fenton试剂包由FeSO4、H2O2和K2C2O4组成。该方法可以有效去除土壤中的萘、苊、苊烯、蒽、芴和菲,且较传统的Fenton试剂处理时间缩短,去除率提高。

    一株具有菲降解功能的根表成膜细菌RS2及其应用

    公开(公告)号:CN105199988A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510631910.4

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明公开了一株具有菲降解功能的根表成膜细菌RS2及其应用。一株具有菲降解功能的鞘氨醇菌RS2,2015年6月16日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,菌种保藏号为CGMCC NO.10982。利用该菌株制备的菌剂在实验室摇瓶培养条件下2d内对初始浓度为100mg·L‐1的菲降解率可达95%以上。菌株RS2在根表的定殖成膜能够有效减低植物体的菲污染风险,在短时间内可使植物根部的菲含量降低40%,且对于植物地上部的去除效果尤为显著,可达60%以上;同时,菲在植物体内的积累量和传导系数也有显著降低。

    一种利用固定剂增效热处理土壤中重金属的方法

    公开(公告)号:CN103752597B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201410050398.X

    申请日:2014-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用固定剂增效热处理土壤中重金属的方法,属于土壤修复技术领域。该方法是取一定量的重金属污染土壤,在该污染的土壤中加入固定剂以及水,经马弗炉中煅烧后取出。该方法规避了土壤中重金属难以移除的难题,在有固定剂条件下高温热固定土壤中重金属,相比单纯的化学试剂固定,该方法固定效率更高,不易再次活化;相比单一高温热固定处理,该方法效果更好,温度要求更低,可节省工程成本。利用该固定剂增效高温热处理土壤中铜和锌,该方法固定效率高、成本低,适用于工厂企业搬迁地重金属污染土壤的修复。

    一株具有多环芳烃降解功能的植物促生内生细菌及其应用

    公开(公告)号:CN104263682A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410467144.8

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 本发明公开了一株具有多环芳烃降解功能的植物促生内生细菌及其应用。一株具有多环芳烃降解功能的植物促生内生细菌马赛菌(Massilia sp.)Pn2,于2014年8月26日保藏于中国微生物菌种保存管理委员会普通微生物中心,菌种保藏号为CGMCC 1.12927。利用该菌株制备的菌剂在实验室摇瓶培养条件下3d内对初始浓度为150mg·L‐1的菲降解率可达95%以上,同时该菌可在不同程度上降解萘、苊、蒽和芘。利用浸根处理将菌剂定殖于植物根表后将植物种植于受菲污染的营养液中,能够在短时间内使植物体内的菲含量降低50%以上,显著降低了植物体的菲污染风险,且对植物生长有明显的促进作用。

    强制通风-螺旋搅拌热解吸修复有机污染土壤的系统

    公开(公告)号:CN101972773B

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201010555400.0

    申请日:2010-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种强制通风-螺旋搅拌热解吸修复有机污染土壤的系统,包括空气预热系统、螺旋搅拌热解吸系统、尾气处理系统和控制系统,其中空气预热系统由鼓风机与空气加热器组成,螺旋搅拌热解吸系统由螺旋搅拌热解吸装置和引风机组成,尾气处理系统由旋风除尘器、除湿器和吸附塔组成,控制系统可实现螺旋搅拌器的转速、空气预热温度及土壤加热温度的有效控制。该系统可用于修复挥发性/半挥发性有机物污染的土壤。

    土壤通风-立式解吸炉修复有机污染土壤的系统

    公开(公告)号:CN102069088A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010555440.5

    申请日:2010-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种土壤通风-立式解吸炉修复有机污染土壤的系统,包括有热解吸系统、尾气处理系统和控制系统,其中热解吸系统由空气压缩机1和立式解吸炉2组成,尾气处理系统由旋风除尘器3、除湿器4和吸附塔5组成,控制系统6可实现土壤加热温度的有效控制。该系统可用于主要污染物为挥发性/半挥发性有机物污染土壤的修复。

    一种丛枝菌根修复多环芳烃污染土壤的方法

    公开(公告)号:CN101722181A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910234389.5

    申请日:2009-11-24

    Inventor: 高彦征 李秋玲

    Abstract: 本发明公开了一种丛枝菌根修复(AMPR)多环芳烃污染土壤的方法,属于污染土壤修复技术领域。方法的步骤如下:(1)在多环芳烃污染土壤的表土层(0~20cm)中接种摩西球囊霉(Glomus mosseae)等丛枝菌根真菌菌剂;(2)种植紫花苜蓿(Medicagosativa L.)等豆科植物,生长60~80天后,收获植物体,晒干、转移后集中焚烧,即可。本发明的优点是所采用的丛枝菌根真菌易与陆生植物共生,促进根际微生物的数量和活性,提高PAHs的降解效率;该方法技术工艺简单,成本低,美观安全,对多环芳烃等有机污染土壤的修复效果好,适用于面源有机污染土壤的治理。

    用KOH表面改性处理生物质环境吸附材料的方法

    公开(公告)号:CN101716496A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910234387.6

    申请日:2009-11-24

    Inventor: 高彦征 何娇

    Abstract: 本发明公开了一种用KOH表面改性处理生物质环境吸附材料的方法,属于农业固体废弃物利用技术领域。黄豆秸秆经去离子水漂洗后在105℃±5℃下烘干3h,将其粉碎过60目筛;然后放入马弗炉中进行无氧热解炭化,温度为700℃,热解炭化时间为8h;再用浓度为1mol/L的KOH溶液浸泡进行表面改性,浸泡时间为6h;然后用去离子水多次浸洗,洗至洗涤废水的pH在6.5-7之间;最后在105℃±5℃下烘干处理6h,过60目筛。本发明方法简便、经济、实用、环保,符合清洁生产和循环经济发展的要求,所制备的黄豆秸秆生物质环境吸附材料性能指标好、吸附能力强,具有良好的工业应用前景。

    一种小型大气中PAHs采集装置

    公开(公告)号:CN206420682U

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201621401333.6

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种小型大气中PAHs采集装置,包括顶盖、采样头、套筒、采样填料管、主体,所述顶盖用于盖住所述采样头,在顶盖与采样头之间设有玻璃纤维滤膜,所述玻璃纤维滤膜由设在采样头上的滤膜支架支撑,所述套筒的上半部分套在采样头的下部,所述套筒的下半部分设有内螺纹,所述主体的上半部分设有外螺纹,套筒的内螺纹与主体的外螺纹相配合,所述采样填料管设在主体内,采样填料管内装采样填料。本实用新型的采样装置结构简单,小巧方便、简单经济,能够采集大气中的气态和颗粒态PAHs,且采集速度快,在采样头前部使用玻璃纤维滤膜可用于收集颗粒态的PAHs,在采样填料管内填充XAD‑2多孔有机复合树脂可用于收集气态PAHs,能够在同一采样器上实现同时气态和颗粒态采集。

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