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  • 同位素分析法詮釋苯的微生物降解

    苯,是存在于自然界中最簡單的芳香類化合物,也是一種致癌物質。被苯污染的地下水可能會帶來多種風險,所以探明苯的生物降解過程對于風險的評估和控制是非常有意義的。 有氧狀態下,微生物可以很快的把苯分解掉。深層地下水中溶解的氧氣會由于苯的降解而被消耗殆盡,導致深層地下水的缺氧狀態。但在無氧條件下,苯因具有反應惰性而保持性質穩定。即使過程緩慢,我們仍能觀察到由厭氧性微生物引起的苯的降解過程。關于這類微生物的屬性,以及其在無氧狀態下與苯進行新陳代謝的方式,大約20年前人們還對此一無所知。在德國萊比錫西南約50公里的小城采茲(ZEITZ) 附近曾有一個曾經用于氫化和苯的制造廠,地下水管道因二戰時被苯污染過,近年來被當成此類研究的寶地。借助于穩定同位素分析法(縮寫CSIA),海姆霍茲環保中心的科學家們現已能夠對缺氧性地下水中的苯的降解過程進行監測。 使用同位素比質譜儀(IRMS)準確地測定了在不同的地下水......閱讀全文

    同位素分析法詮釋苯的微生物降解

    苯,是存在于自然界中最簡單的芳香類化合物,也是一種致癌物質。被苯污染的地下水可能會帶來多種風險,所以探明苯的生物降解過程對于風險的評估和控制是非常有意義的。 ? 有氧狀態下,微生物可以很快的把苯分解掉。深層地下水中溶解的氧氣會由于苯的降解而被消耗殆盡,導致深層地下水的缺氧狀態。但在無氧

    穩定同位素分析法詮釋苯的微生物降解

    苯,是存在于自然界中最簡單的芳香類化合物,也是一種致癌物質。被苯污染的地下水可能會帶來多種風險,所以探明苯的生物降解過程對于風險的評估和控制是非常有意義的。 有氧狀態下,微生物可以很快的把苯分解掉。深層地下水中溶解的氧氣會由于苯的降解而被消耗殆盡,導致深層地下水的缺氧狀態。但在無氧條件下,

    芳香族化合物的降解苯的降解介紹

      苯的降解在 30 年前的研究已經非常成功 。苯降解時有二個分支途徑,途徑如圖1中a。苯環最初被苯雙加氧酶攻擊而形成鄰苯二酚,鄰苯二酚進一步通過間位或鄰位雙加氧酶的作用而產生粘康酸半醛或粘康酸。

    關于微生物降解的降解解釋說明

      1、微生物降解—有機化合物分子中的碳原子數目減少,分子量降低。  2、微生物降解—高分子化合物的大分子分解成較小的分子。  3、微生物降解—塑料降解:塑料降解一詞指高分子聚合物達到生命周期的終結。塑料降解是使聚合物分子量下降、聚合物材料(塑料)物性下降。典型表現是:塑料發脆、破裂、變軟、增硬、喪

    關于芳香族化合物的降解取代苯的降解簡介

      取代基團的存在使苯環的降解出現兩種可能:先降解苯環或先降解側鏈 。含 2 ~ 7 個碳原子的單烴基取代苯的一般途徑如圖1中b)。當 C >7 時,先通過 β,ω氧化降解取代烴基鏈,最后再降解苯環。長的烴基側鏈氧化后足夠給微生物提供生長的能量,這樣微生物就不會降解苯環 。

    質譜儀同位素質譜分析法的特點

    同位素質譜分析法的特點是測試速度快,結果,樣品用量少(微克量級)。能測定元素的同位素比值。廣泛用于核科學,地質年代測定,同位素稀釋質譜分析,同位素示蹤分析。

    質譜分析法術語同位素

    同位素(isotope)質子數Z相同,即原子序數相同,中子數N不同,在元素周期表中占有同一位置的核素稱作同位素,同位素的化學性質相似,物理性質不同。

    關于微生物降解的簡介

      自然界中各種生物的排泄物及死體經微生物的分解作用轉化為簡單無機物。微生物還可降解人工合成有機化合物。如通過脫鹵素作用,把DDT轉化為DDE和DDD;通過氧化作用,把艾氏劑轉化為狄氏劑;通過還原作用,把含硝基的除蟲劑還原為胺;芳香基的環裂現象也是微生物降解作用常見的一種反應。微生物降解作用使得生命

    關于微生物降解的簡介

      自然界中各種生物的排泄物及死體經微生物的分解作用轉化為簡單無機物。微生物還可降解人工合成有機化合物。如通過脫鹵素作用,把DDT轉化為DDE和DDD;通過氧化作用,把艾氏劑轉化為狄氏劑;通過還原作用,把含硝基的除蟲劑還原為胺;芳香基的環裂現象也是微生物降解作用常見的一種反應。微生物降解作用使得生命

    什么是微生物降解?

      1.有機化合物分子中的碳原子數目減少,分子量降低。  2.高分子化合物的大分子分解成較小的分子。  3.塑料降解:塑料降解一詞指高分子聚合物達到生命周期的終結。塑料降解是使聚合物分子量下降、聚合物材料(塑料)物性下降。典型表現是:塑料發脆、破裂、變軟、增硬、喪失力學強度等。塑料的老化、劣化就是一

    質譜分析法術語同位素質譜

    同位素質譜(isotope mass spectrum)按元素的同位素質量排序的質譜。

    質譜分析法術語同位素質譜法

    同位素質譜法( (isotope mass spectrometry)用質譜儀器進行同位素組成的研究和原子質量測量的方法。主要用于核科學、同位素地質學、同位素地球化學和天體物質中同位素豐度的測定。隨著同位素稀釋法和穩定同位素標記技術的發展,同位素質譜法在生物學、臨床醫學、藥學、農學和環境科學領域也得

    質譜分析法術語穩定同位素

    穩定同位素(stable isotope)稱謂是相對放射性同位素而言的,一般指壽命極長的同位素,通常以半衰期109年為界,大于此數的同位素均可認為是穩定同位素。目前已經發現的穩定核素285種,其中的單核素元素21種,實際僅有264種穩定同位素。

    微生物降解的相關信息介紹

      微生物降解是指微生物把有機物質轉化成為簡單無機物的現象。自然界中各種生物的排泄物及死體經微生物的分解作用轉化為簡單無機物。微生物還可降解人工合成有機化合物。如通過脫鹵素作用,把DDT轉化為DDE和DDD;通過氧化作用,把艾氏劑轉化為狄氏劑;通過還原作用,把含硝基的除蟲劑還原為胺;芳香基的環裂現象

    多環芳烴污染的微生物降解修復方法的降解機理

    好氧降解:好氧生物降解過程也稱為有氧呼吸,指微生物在有氧的情況下對污染物質的降解過程,是最主要的生物修復技術。好養細菌降解多環芳烴主要是通過產生雙加氧酶作用于苯環,在芳環上加入兩個氧原子,然后再經過氧化形成順式二氫二羥基化菲,順式二氫二羥基化菲繼續脫氫形成單純二羥基化的中間體,而后被進一步代謝為鄰苯

    質譜分析法術語同位素示蹤

    同位素示蹤( isotopic tracing)利用同位素的特征標記,追蹤其在化學反應、生態環境、生物體內動態變化規律的過程和結果,被標記的同位素稱作同位素示蹤劑( isotopic tracer)。穩定同位素示蹤劑以其質量數作為標記,放射性同位素示蹤劑以其放出的特征射線作為標記。通過觀測示蹤劑的行

    質譜分析法術語同位素豐度

    同位素豐度(isotope abundance)某元素的任一同位素占有該元素總核素的百分比,它是用檢測器檢測的該元素任一同位素離子束強度除以同一檢測器檢測到的該元素所有同位素離子束強度集合的百分數度量。

    質譜分析法術語同位素稀釋法

    同位素稀釋法(isotope dilution method)采用同位素稀釋進行定量分析的方法。如在含有自然豐度的某元素未知濃度溶液中,加入該元素已知豐度的定量濃縮同位素或貧化同位素溶液,等待兩種溶液均勻混合,通過待測樣品、混合溶液的同位素豐度質譜法測量,根據待測、濃縮和混合溶液中的同位素豐度和所加

    定性分析的詮釋

      定性分析的主要任務是識別和鑒定物質有哪些元素、原子團、官能團或化合物組成,解決物質由什么組成的問題。定性分析是分析方法(按功能分)的一種,分析方法還包括定量分析和結構分析。定量分析是測量物質中有關組分的含量、解決物質各組分多少的問題;結構分析是研究物質分子結構和晶體結構,解決元素、原子團、官能團

    同位素質譜分析法的特點和應用領域

    同位素質譜分析法的特點是測試速度快,結果,樣品用量少(微克量級)。能測定元素的同位素比值。廣泛用于核科學,地質年代測定,同位素稀釋質譜分析,同位素示蹤分析。

    質譜分析法術語同位素示蹤法

    同位素示蹤法(isotope tracer method)用同位素作為示蹤劑來觀察和研究生命體,或物體中某一物質行為的方法。

    質譜分析法術語同位素豐度比

    同位素豐度比(isotope abundance ratio)指某元素的任一同位素豐度與元素中的其他同位素豐度的比值。

    關于微生物降解的基本信息介紹

      微生物降解是指微生物把有機物質轉化成為簡單無機物的現象。自然界中各種生物的排泄物及死體經微生物的分解作用轉化為簡單無機物。微生物還可降解人工合成有機化合物。如通過脫鹵素作用,把DDT轉化為DDE和DDD;通過氧化作用,把艾氏劑轉化為狄氏劑;通過還原作用,把含硝基的除蟲劑還原為胺;芳香基的環裂現象

    吃海藻的微生物造出可降解塑料

      據美國科學促進會(AAAS)科技新聞共享平臺EurekAlert! 近日報道,以色列特拉維夫大學的一項新研究,描述了一種不需土地和淡水的生物塑料聚合物生產過程,這種塑料來源于以海藻為食的微生物,塑料廢棄物毒性為零,能以有機廢物形式回收利用。  據了解,該發明是特拉維夫大學波特環境與地球科學學院亞

    微生物降解呼吸儀都有哪些優點?

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    質譜分析法術語離氣體穩定同位素質譜法

    氣體穩定同位素質譜法( gas stable isotope ratio mass spectrometry, GSIRMS)該法因測量氣體穩定同位素比值而得名,如測量碳、氧、氮、硫等元素的穩定性同位素,測量結果的品位通常以δ表示,在同位素地球化學、同位素地質學、石油勘探與開采、同位素宇宙學、海洋學

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