退化指示种

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退化指示种相关的耗材

  • 紫外线强度化学指示卡
    紫外线强度化学指示卡-----检测紫外线灯辐射照度是否达到使用要求 【性能特点】 紫外线辐射强度化学指示卡是利用对波长 253.7nm的紫外线敏感的化学物质和辅料配成印制油墨,印制在紫外线光敏纸上。将紫外线光敏纸粘贴在卡片纸中央,在卡片纸的两端分别印上辐射照度为90&mu W/cm 2 和70&mu W/ cm 2 的标准色块。由紫外线光敏纸、两端印有辐射照度为90&mu W/cm 2 和70&mu W/ cm 2 的标准色块的卡片纸组成四环牌紫外线辐射强度化学指示卡。 【适用范围】 检测紫外线灯辐射照度( 90&mu W/cm 2 和70&mu W/cm 2 )是否达到使用要求。用于紫外线辐照强度的日常监测,以便了解紫外线灯使用情况和及时进行更换。 【使用方法】 测定时,打开紫外线灯管 5min待其稳定后,将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1m中央处,将有图案一面朝向灯管,照射1分钟。紫外线灯照射后,图案中的紫外线光敏纸色块由乳白色变成不同程度的淡紫色。将其与标准色块相比,即可测知紫外线灯辐照强度值是否达到使用要求。指示卡上左右两个标准色块,表示在规定测试条件下灯管的不同辐照强度值,一个为70&mu W/cm 2 ,一个为90&mu W/cm 2 。若测试的30W新紫外线灯管辐射强度值&ge 90&mu W/cm 2 为合格。使用中的旧灯管,辐射强度值&le 70&mu W/cm 2 ,为不合格。紫外线灯的辐照强度值&le 70&mu W/ cm 2 时应更换成新灯管。 【注意事项】 1紫外线化学指示卡只能在监测当时观察,随后光敏纸色块将会退色,且退色后的指示卡不得重复使用。为备查,应将结果及时记录下来。 2 紫外线辐射强度化学指示卡应当在避光、干燥条件下保存。 【包装规格】 100片/盒,30盒/箱。 【有效期】 24个月。
  • teflon液体池
    进口teflon液体池采用特氟隆材料制造而成,teflon液体池是可以避免剩余样品的退化和交叉污染的红外光谱液体池和样品池。teflon液体池功能特点可拆卸专业为化学和化工领域的傅立叶红外光谱研究而设计。红外光谱液体池池体和间隔由特氟隆材料制造而成,因而就避免了液体和半固体渗透到金属池体的风险。实际也证明,teflon液体池池体可以避免剩余样品的退化和交叉污染问题。该teflon液体池和红外光谱液体池由8mm空间的可拆卸液体池、O型密封环等组成,提供的光程范围25-500微米。
  • 滤芯 – 滤棒 N9306823
    超净气体过滤器用扳手更换过滤器已成为历史;如今在每次更换捕集阱时不再需要拧松和紧固接头,从而可避免在此过程中使仪器系统受到污染。滤芯装置使气体过滤器可以快速且简单地实现更换。一块基座板使更换滤芯时不会混入环境中的空气。带有弹簧的制动阀在拆除过滤器时保持闭合,并且仅当新的过滤器锁定到合适位置后才会开启。载气纯度载气中氧气、湿气或其他微量污染物的含量应低于1ppm,以避免色谱柱退化并延长柱寿命和减少固定相的流失。使用高纯气体及载气管道净化器所带来的成本将会因柱寿命的延长和气相色谱仪维护次数的减少而得到补偿。污染物可导致温度设置期间出现鬼峰并降低分析数据的有效性。组成型气体也应不受污染,否则会引起基线波动和检测器噪音过大;检测器气体应该不含湿气和烃类,否则可导致基线噪音过大。气体净化器可除去气体源中的这些污染物,从而改善系统性能。特点和优势:高纯度输出确保气体纯度达到99.9999%更换滤芯时不需要工具,也不用通过快速断开基座板而关闭气体流可清晰查看指示器读数,以确定过滤器的更换时间提供氦气和氢气专用滤芯:安装后可进行15分钟的清洗操作带塑料罩的玻璃过滤器具有安全防护功能系列号容易追溯滤芯 – 滤棒订货信息:产品描述部件编号超净高流速烃过滤棒2个高流速烃过滤器N9306823超净高流速湿气过滤棒2个高流速湿气过滤器N9306824超净高流速AT型烃过滤棒2个带指示器的高流速烃过滤器N93068253根超净过滤棒用于1个三合一过滤器和2个二合一过滤器N93068264根超净过滤棒用于1个氧气过滤器、1个湿气过滤器和2个烃过滤器N9306827

退化指示种相关的仪器

  • PIDcheck的优势和特性安装后或购买光伏电站前进行质量检查PIDcheck是唯一一个能够检测安装的PV模块是否PID敏感的工具。功率及产量预测如果PID已经发生,只有PIDcheck测量可以提供对未来产量的预测。针对PID的对策评估PIDcheck装置能够模拟回收设备(偏移盒、浮子控制器)的应用,因此有助于在安装之前评估回收效果。可逆的高电压极性,用于现场PID恢复可测量的参数并联电阻,功率损耗,电导率,泄漏电流,湿度和温度便携设备使用方便
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  • 产品信息 方形光纤/八边形光纤/匀化光纤所属类别: 光纤/光纤器件 --- 石英光纤 所属品牌:德国CeramOptec公司 产品简介方形/矩形/八边形光纤(匀化光纤)最经济的光束匀化解决方案!同时具备出色的扰模特性和低焦比退化特性。 关键词:方形光纤,匀化光纤,矩形光纤,八边形光纤,,非圆形光纤,天文光纤,扰模光纤,低焦比退化光纤,匀化器,像素光纤 方形光纤,矩形光纤,八边形光纤是精密激光加工(焊接、切割,打标),天文观测,夜视监控,激光生物检材发现仪等应用领域的理想光纤。 在激光加工领域光斑能量匀化后能大幅提高精度在天文领域能提高径向速度的测量精度夜视监控和生物检材领域能取代匀化器,节省成本。 德国Ceramoptec独家提供的非圆形光纤(方形、矩形,八边形)匀化光纤,具有独特的光斑匀化扰模特性,输入高斯分布的激光,通过方形/矩形/八边形光纤后,能得到能量分布均匀的平顶光斑。同时在耦合效率上也高于圆形光纤。 特点:l 波长覆盖 UV/VIS/NIRu Optran UV:190-1200nmu Optran WF:300-2400nml 高损伤阈值l 温度范围宽(-190° to +350°C)l 多种可选纤芯形状(方形,矩形,八边形)l 均匀的能量分布l 出色的扰模特性l 极低的焦比退化l 生物相容性材料 物理特性:l 阶跃式光纤l 高纯度熔融石英u Optran WF: low OH- content 1 ppml 可提供多种数值孔径 NA:u 低NA: 0.12 ± 0.02u 标准NA: 0.22 ± 0.02u 高NA: 0.28 ± 0.02l 最小弯曲半径:u 50 倍包层直径 (瞬间)u 150 倍包层直径(长时间) 分享到 : 人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博 相关产品 微透镜阵列/复眼透镜/光束匀化 光纤束 紫外/可见/近红外石英光纤(200~2400nm) 高功率光纤/光缆 惊爆价!1.5万元 激光光束分析仪
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  • 《急救车消毒管理规范》明确规定医疗舱内空气、物表需要同时进行消毒处理。本文推荐采用汽化过氧化氢灭菌系统进行120急救车的灭菌解决方案:急救车运送传染病病人,存在车内环境污染问题,目前的灭菌手段采用过氧化乙酸喷雾,或者甲醛灭菌。灭菌时间长气味重 不环保等问题。推荐使用汽化过氧化氢灭菌系统:一、 关于汽化过氧化氢灭菌技术? 杭州美卓生物科技有限公司-干法VHP技术是通过汽化过氧化氢发生器将浓度为35%的过氧化氢溶液完全汽化,并通过管道运输或直接喷射的方式对密闭空间内进行生物去污。过氧化氢在汽化的过程中生成游离的羟基,对细胞成分(如脂类、蛋白质和DNA)进行氧化破坏。气态过氧化氢在常温条件下具有杀灭细菌、真菌、病毒等各类微生物的能力。适用于干燥、低温(室温)、常压/真空/正压条件下的空气及物体表面灭菌。二、为什么要选用汽化过氧化氢灭菌系统(技术优势) 过氧化氢是一种强氧剂,由于其很强的杀菌能力已经使用了超过100年(Schrodt,1883),早在1977年就已经被注册用于设备硬表面的消毒;1989年,美国环保署(EPA,2004a)批准了过氧化氢蒸汽作为主要消毒剂的一类消毒方法,实验证明:汽化状态的过氧化氢,其杀灭细菌芽孢的能力约为液态过氧化氢大于200倍。 这项工艺正在为许多制药企业和研究实验室提供无菌环境,还被两家美国联邦大楼用于清除炭疽污染。VHP灭菌技术1991年开始投放欧美市场并广泛应用,2000年以后,广泛应用于制药行业;目前国内也有不少的医院、疾控、实验室等领域认识到这一趋势开始广泛使用。 广谱—对细菌(繁殖体和芽孢),病毒,真菌均有效,可有效降低院感发生概率,快速杀灭多种院感病原菌,包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、万古霉素耐药肠球菌(VRE)、肺炎克雷伯菌、肉毒梭菌孢子、粘质沙雷氏菌、艰难梭菌(c-diff)、结核分枝杆菌(M.tuberculosis)、轮状病毒、流感病毒等; 环保—无毒性残留物,最终分解产物为水和氧气; 安全—无浓缩的过氧化氢冷凝物形成和附着,对绝大部分材料、仪器设备及电子器件均兼容; 周到—提供用户现场的调试、生物指示剂(BIs)灭菌效果、验证、维护和培训全套化的服务; 无菌剂用量小雾化量的2%,可对仪器表面直接消毒,避免二次擦拭; 迄今为止,汽化过氧化氢技术是最先进的消毒方法。 三、汽化过氧化氢工作原理图 干法VHP技术的特点是房间及腔体内的过氧化氢气体始终维持在“冷凝点”以下进行生物去污。在达到预期的过氧化氢气体浓度条件下,始终控制循环过程中被生物去污空间的相对湿度,防止环境中产生湿度饱和,从而降低过氧化氢冷凝物形成的影响。干法灭菌的最大优势是在能够达到预期均匀的生物去污效果同时,使之对材料的影响降到最低,过氧化氢气体排残时间得到更好的优化。图1-1.工作原理图 四.美卓MZ-V10技术指标 MZ-V10集成智能远程操控的功能,实时监控灭菌空间内的湿度、温度,对灭菌空间的环境要求较低 小巧型设计、分体式控制,适合多种复杂环境灭菌,便于携带 ?具有内置散射和管道输送两种模式 ?低温灭菌过程,室温即可 启动快,可实现快速消毒灭菌 ?加过氧化氢液便捷,安全 ?灭菌时间短,运行成本低 过氧化氢气体的物料兼容性好,对塑料、橡胶、电子产品有很好的兼容性 广谱杀菌,对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力为log6 。 西门子控制系统,带数据导出 灭菌过程记录,智能组网等可扩展功能。可选网络连接或者有线连接。一、主要技术性能指标 工作电源:AC220V±22V 50Hz±1Hz 功率:1000W 空气流量:≥20m3/h 灭菌容积:≤150m3 ※注射速率:1~5g/min 汽化温度:≤100℃ 灭菌剂:35%食品级过氧化氢溶液 杀灭率:对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力达到106 工作方式:连续工作 外形尺寸:350mm×270mm×400mm(长×宽×高) 不含催化分解 重量:20kg二、使用要求 工作电源:交流 220V±22V,频率50Hz±1Hz。 地线要求:有效接地,接地阻抗≤4Ω。 环境温度:20℃~30℃ 相对湿度:≤70%RH 洁净要求:清洁空间,控制无关人员出入。伍.120急救车汽化过氧化氢灭菌系统应用案例 六:灭菌方案 美卓过氧化氢灭菌系列产品图附件:过氧化氢生物去污:高分子兼容性列表序号材料1或2个去污循环周期兼容性a)丙烯晴、丁二烯、苯乙烯三元共聚合物(ABS)●●●●(大于100个循环周期仍无变化)b)聚四氟乙烯(PTFE)●●●●(大于100个循环周期仍无变化)c)全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(PFA)●●●●d)聚三氟氯乙烯(PCTFE)●●●●e)聚氟乙烯(PVF)●●●●f)聚偏氟乙烯(PVDF)●●●●g)四氟乙烯(ETFE)●●●●h)氟化乙烯丙烯聚合物(FEP)●●●●i)聚缩醛(如聚甲醛)●●●●(在10-100个周期后发生明显的颜色改变或轻微的材料变化,由等级决定)j)聚丙烯酸酯(如聚甲基丙烯酸甲酯)●●(在10-50个周期后,发生明显的材料变化或出现银纹)k)聚酰胺(如尼龙)●●●(在10-100个周期后,材料退化,由等级决定)l)聚碳酸酯(PC)●●●●(大于100个循环周期仍无变化)m)饱和聚酯●●●●(大于100个循环周期仍无变化)n)聚乙烯(PE),各种密度●●●●(大于100个循环周期仍无变化)o)聚酰亚胺(聚醚酰亚胺)●●●●(大于100个循环周期仍无变化)p)聚酮(如聚醚醚酮)●●●●(大于100个循环周期仍无变化)q)聚丙烯(PP)●●●●r)聚苯乙烯(PS)●●●●s)聚砜类●●●●t)聚氨基甲酸酯(PU)●●●(在100个周期后部分颜色改变或光泽缺失)u)聚乙烯醇(PVA)●●●●v)聚氯乙烯(PVC)●●●●(在50个周期后部分颜色改变)w)苯乙烯、丙烯腈共聚物(SAN)●●●●x)环氧树脂●●●●y)酚醛树脂●●●z)聚酰亚胺●●●●aa)丙烯酸树脂(粘结剂)●●bb)环氧树脂(粘结剂)●●●●cc)环氧氟树脂(粘结剂)●●dd)硅树脂(粘结剂)●●ee)丁基合成橡胶●●●ff)三元乙丙橡胶(EPDM)●●至●●●gg)天然橡胶●●●(在3个周期后可退化)hh)腈●●●ii)聚丙烯酸●●(由等级决定)jj)氯丁橡胶●●●●(大于100个循环周期材料退化)kk)硅胶●●●●(大于100个循环周期仍无变化)ll)苯乙烯嵌段共聚物(例如:苯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段共聚物(SBS),(SEBS))●●●●(在50个周期后部分颜色改变或表面变化) 过氧化氢生物去污:金属、陶瓷及其他材料兼容性列表序号材料1或2个去污循环周期兼容性a)铝●●●●(大于100个循环周期仍无变化)b)黄铜●●●●(大于100个循环周期仍无变化)c)铜●●●d)金●●●●e)美●●●f)镍●●●g)银●至●●●h)不锈钢●●●●(大于100个循环周期仍无变化)i)钛●●●●(大于100个循环周期仍无变化)j)氧化铝●●●●k)二氧化硅●●●●(大于100个循环周期仍无变化)l)氧化锆●●●●m)三磷酸甘油酸(PGA)●至●●●n)聚乳酸(PLA)●至●●●o)纤维●p)纤维素酯●q)醋酸纤维素丙酸酯●r)醋酸纤维素丁酸酯●s)纤维、纸、纸板●t)液晶聚合物(LCP)●●●●(大于100个循环周期仍无变化)注1:(●)=差;(●●)=一般;(●●●)=良好;(●●●●)=优秀
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退化指示种相关的试剂

退化指示种相关的方案

  • 人骨退化特异标志物(CTX-2)检测试剂盒
    人骨退化特异标志物(CTX-2)检测试剂盒人骨退化特异标志物(CTX-2)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人骨退化特异标志物(CTX-2)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人骨退化特异标志物(CTX-2)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人骨退化特异标志物(CTX-2)抗原、生物素化的人骨退化特异标志物(CTX-2)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人骨退化特异标志物(CTX-2)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 河北师范资环学院用SOC710进行草地退化指示种高光谱特征波段识别
    SOC710VP高光谱成像仪主要特点:光谱范围为可见光到近红外光的400-1000nm共有128个波段,光谱分辨率为4.68nm;内置平移推扫,高度集成,整机重量不到3Kg;操作简便,不需要扫描平台即可任意角度测量;双光路图像预览,可直接连接显微镜,不需改装;严格的标定,软件调用定标文件,数据更精确;
  • 海岸线后退热岩溶塌陷对苔原湖影响的确定
    北极高地的永久冻土温度一直在上升,导致活动层加深,热岩溶活动增加。永久冻土退化通常直接发生在湖泊附近,与湖泊环境的陆地输入有关。这项研究使用了原位中尺度方法来确定永久冻土退化对食物网基础成分的潜在影响。不同数量的永久冻土相关沉积物被添加到安装在未受干扰的北冰洋湖泊中的中尺度中,从而模拟永久冻土退化和陆地输入。在一个开放水域季节,每周使用Fibox 3 trace微量氧计和化学光学传感器测量远洋和海底环境中的生物需氧量。研究发现,无论处理如何,初级生产总值(GPP)都是这些系统食物网的碳源。与未经处理的对照围栏相比,在高泥沙处理中,远洋区的GPP降低了70%。底栖性GPP没有显著变化。

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  • 菌种的退化及原因

    一、菌种的退化现象 随着菌种保藏时间的延长或菌种的多次转接传代,菌种本身所具有的优良的遗传性状可能得到延续,也可能发生变异。变异有正变(自发突变)和负变两种,其中负变即菌株生产性状的劣化或有些遗传标记的丢失均称为菌种的退化。但是在生产实践中,必须将由于培养条件的改变导致菌种形态和生理上的变异与菌种退化区别开来。因为优良菌株的生产性能是和发酵工艺条件紧密相关的。如果培养条件发生变化,如培养基中缺乏某些元素,会导致产孢子数量减少,也会引起孢子颜色的改变;温度、pH值的变化也会使发酵产量发生波动等。所有这些,只要条件恢复正常,菌种原有性能就能恢复正常,因此这些原因引起的菌种变化不能称为菌种退化。常见的菌种退化现象中,最易觉察到的是菌落形态、细胞形态和生理等多方面的改变,如菌落颜色的改变,畸形细胞的出现等;菌株生长变得缓慢,产孢子越来越少直至产孢子能力丧失,例如放线菌、霉菌在斜面上多次传代后产生“光秃”现象等,从而造成生产上用孢子接种的困难;还有菌种的代谢活动,代谢产物的生产能力或其对寄主的寄生能力明显下降,例如黑曲霉糖化能力的下降,抗菌素发酵单位的减少,枯草杆菌产淀粉酶能力的衰退等。所有这些都对发酵生产均不利。因此,为了使菌种的优良性状持久延续下去,必须做好菌种的复壮工作。即在各菌种的优良性状没有退化之前,定期进行纯种分离和性能测定。 二、菌种退化的原因 菌种退化的主要原因是有关基因的负突变。当控制产量的基因发生负突变,就会引起产量下降;当控制孢子生成的基因发生负突变,则使菌种产孢子性能下降。一般而言,菌种的退化是一个从量变到质变的逐步演变过程。开始时,在群体中只有个别细胞发生负突变,这时如不及时发现并采用有效措施而一味移种传代,就会造成群体中负突变个体的比例逐渐增高,最后占优势,从而使整个群体表现出严重的退化现象。因此,突变在数量上的表现依赖于传代,即菌株处于一定条件下,群体多次繁殖,可使退化细胞在数量上逐渐占优势,于是退化性状的表现就更加明显,逐渐成为一株退化了的菌体。同时,对某一菌株的特定基因来讲,突变频率比较低,因此群体中个体发生生产性能的突变不是很容易的,但就一个经常处于旺盛生长状态的细胞而言,发生突变的机率比处于休眠状态的细胞大得多,因此,细胞的代谢水平与基因突变关系密切,应设法控制细胞保藏的环境,使细胞处于休眠状态,从而减少菌种的退化

  • 菌种的退化现象及原因

    菌种的退化现象及原因一、菌种的退化现象 随着菌种保藏时间的延长或菌种的多次转接传代,菌种本身所具有的优良的遗传性状可能得到延续,也可能发生变异。变异有正变(自发突变)和负变两种,其中负变即菌株生产性状的劣化或有些遗传标记的丢失均称为菌种的退化。但是在生产实践中,必须将由于培养条件的改变导致菌种形态和生理上的变异与菌种退化区别开来。因为优良菌株的生产性能是和发酵工艺条件紧密相关的。如果培养条件发生变化,如培养基中缺乏某些元素,会导致产孢子数量减少,也会引起孢子颜色的改变;温度、pH值的变化也会使发酵产量发生波动等。所有这些,只要条件恢复正常,菌种原有性能就能恢复正常,因此这些原因引起的菌种变化不能称为菌种退化。常见的菌种退化现象中,最易觉察到的是菌落形态、细胞形态和生理等多方面的改变,如菌落颜色的改变,畸形细胞的出现等;菌株生长变得缓慢,产孢子越来越少直至产孢子能力丧失,例如放线菌、霉菌在斜面上多次传代后产生“光秃”现象等,从而造成生产上用孢子接种的困难;还有菌种的代谢活动,代谢产物的生产能力或其对寄主的寄生能力明显下降,例如黑曲霉糖化能力的下降,抗菌素发酵单位的减少,枯草杆菌产淀粉酶能力的衰退等。所有这些都对发酵生产均不利。因此,为了使菌种的优良性状持久延续下去,必须做好菌种的复壮工作。即在各菌种的优良性状没有退化之前,定期进行纯种分离和性能测定。 二、菌种退化的原因 菌种退化的主要原因是有关基因的负突变。当控制产量的基因发生负突变,就会引起产量下降;当控制孢子生成的基因发生负突变,则使菌种产孢子性能下降。一般而言,菌种的退化是一个从量变到质变的逐步演变过程。开始时,在群体中只有个别细胞发生负突变,这时如不及时发现并采用有效措施而一味移种传代,就会造成群体中负突变个体的比例逐渐增高,最后占优势,从而使整个群体表现出严重的退化现象。因此,突变在数量上的表现依赖于传代,即菌株处于一定条件下,群体多次繁殖,可使退化细胞在数量上逐渐占优势,于是退化性状的表现就更加明显,逐渐成为一株退化了的菌体。同时,对某一菌株的特定基因来讲,突变频率比较低,因此群体中个体发生生产性能的突变不是很容易的,但就一个经常处于旺盛生长状态的细胞而言,发生突变的机率比处于休眠状态的细胞大得多,因此,细胞的代谢水平与基因突变关系密切,应设法控制细胞保藏的环境,使细胞处于休眠状态,从而减少菌种的退化。

  • 菌种的退化现象及原因

    一、菌种的退化现象 随着菌种保藏时间的延长或菌种的多次转接传代,菌种本身所具有的优良的遗传性状可能得到延续,也可能发生变异。变异有正变(自发突变)和负变两种,其中负变即菌株生产性状的劣化或有些遗传标记的丢失均称为菌种的退化。但是在生产实践中,必须将由于培养条件的改变导致菌种形态和生理上的变异与菌种退化区别开来。因为优良菌株的生产性能是和发酵工艺条件紧密相关的。如果培养条件发生变化,如培养基中缺乏某些元素,会导致产孢子数量减少,也会引起孢子颜色的改变;温度、pH值的变化也会使发酵产量发生波动等。所有这些,只要条件恢复正常,菌种原有性能就能恢复正常,因此这些原因引起的菌种变化不能称为菌种退化。常见的菌种退化现象中,最易觉察到的是菌落形态、细胞形态和生理等多方面的改变,如菌落颜色的改变,畸形细胞的出现等;菌株生长变得缓慢,产孢子越来越少直至产孢子能力丧失,例如放线菌、霉菌在斜面上多次传代后产生“光秃”现象等,从而造成生产上用孢子接种的困难;还有菌种的代谢活动,代谢产物的生产能力或其对寄主的寄生能力明显下降,例如黑曲霉糖化能力的下降,抗菌素发酵单位的减少,枯草杆菌产淀粉酶能力的衰退等。所有这些都对发酵生产均不利。因此,为了使菌种的优良性状持久延续下去,必须做好菌种的复壮工作。即在各菌种的优良性状没有退化之前,定期进行纯种分离和性能测定。

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  • 减缓土壤碳排 退化泥炭沼泽中“谁”最稳?
    12月10日,中国科学院成都生物研究所研究员陈槐及其团队以“退化泥炭沼泽中有氧层、过渡层和厌氧层土壤二氧化碳排放对增温的响应”为题,在国际期刊《通讯地球与环境》上发表论文。该研究发现在退化泥炭沼泽土壤剖面中,受有氧厌氧循环影响的过渡层土壤二氧化碳排放潜势最低,且对增温不敏感,指出过渡层是退化泥炭沼泽碳库中较为稳定的部分,对泥炭沼泽土壤碳库保护具有重要意义。泥炭沼泽是全球重要的土壤碳库,深层碳是泥炭沼泽土壤碳库的重要组成部分。气候变化和人类活动使泥炭沼泽退化严重。在退化泥炭沼泽中,水位降低将泥炭沼泽土壤剖面划分为环境差异的三层。其中,表层有氧层,长期处于有氧环境中,且其中含有大量的来自植物根系和凋落物的新有机碳。深层厌氧层,长期处于厌氧环境中,几乎不含有来自植物的新有机碳。有氧厌氧过渡层,周期性处于有氧厌氧交替状态,含有少量的来自植物根系和凋落物的有机碳。长期的差异环境可能导致三层土壤在有机碳组成、微生物活性及二氧化碳排放等方面不同。过去的泥炭沼泽土壤剖面碳动态研究,均以深度为依据研究不同深度土壤二氧化碳排放,忽视了沿土壤剖面水文环境的差异。通过对不同层土壤取样及室内控制实验,研究团队发现在水位影响的三层土壤中,过渡层土壤碳化学组成复杂、不易分解,微生物活性和二氧化碳排放速率最低,二氧化碳排放对增温也表现为不敏感特性。该研究结果表明过渡层土壤在退化泥炭沼泽中较为稳定,在气候变暖过程具有减缓土壤碳丢失的作用,对泥炭沼泽碳库稳定意义重大。该研究结果表明以往的以深度为依据的土壤碳排放研究可能高估了退化泥炭沼泽碳的丢失,因为忽视了稳定的过渡层。在未来的泥炭沼泽土壤碳动态研究中,需要考虑沿剖面土壤环境的变化,同时需要考虑营养物质在土壤碳排放中的重要性。
  • 减缓土壤碳排,退化泥炭沼泽中“谁”最稳?
    12月10日,中国科学院成都生物研究所研究员陈槐及其团队以“退化泥炭沼泽中有氧层、过渡层和厌氧层土壤二氧化碳排放对增温的响应”为题,在国际期刊《通讯地球与环境》上发表论文。该研究发现在退化泥炭沼泽土壤剖面中,受有氧厌氧循环影响的过渡层土壤二氧化碳排放潜势最低,且对增温不敏感,指出过渡层是退化泥炭沼泽碳库中较为稳定的部分,对泥炭沼泽土壤碳库保护具有重要意义。泥炭沼泽是全球重要的土壤碳库,深层碳是泥炭沼泽土壤碳库的重要组成部分。气候变化和人类活动使泥炭沼泽退化严重。在退化泥炭沼泽中,水位降低将泥炭沼泽土壤剖面划分为环境差异的三层。其中,表层有氧层,长期处于有氧环境中,且其中含有大量的来自植物根系和凋落物的新有机碳。深层厌氧层,长期处于厌氧环境中,几乎不含有来自植物的新有机碳。有氧厌氧过渡层,周期性处于有氧厌氧交替状态,含有少量的来自植物根系和凋落物的有机碳。长期的差异环境可能导致三层土壤在有机碳组成、微生物活性及二氧化碳排放等方面不同。过去的泥炭沼泽土壤剖面碳动态研究,均以深度为依据研究不同深度土壤二氧化碳排放,忽视了沿土壤剖面水文环境的差异。通过对不同层土壤取样及室内控制实验,研究团队发现在水位影响的三层土壤中,过渡层土壤碳化学组成复杂、不易分解,微生物活性和二氧化碳排放速率最低,二氧化碳排放对增温也表现为不敏感特性。该研究结果表明过渡层土壤在退化泥炭沼泽中较为稳定,在气候变暖过程具有减缓土壤碳丢失的作用,对泥炭沼泽碳库稳定意义重大。该研究结果表明以往的以深度为依据的土壤碳排放研究可能高估了退化泥炭沼泽碳的丢失,因为忽视了稳定的过渡层。在未来的泥炭沼泽土壤碳动态研究中,需要考虑沿剖面土壤环境的变化,同时需要考虑营养物质在土壤碳排放中的重要性。
  • 宁夏土地退化与生态恢复重点实验室进入省部共建国家重点实验室行列
    近日,宁夏组织申报的“宁夏回族自治区西北土地退化与生态恢复重点实验室”,在2009年新建省部共建国家重点实验室培育基地评审工作中被科技部批准命名为“省部共建国家重点实验室”。这是宁夏在2003年被科技部批准命名“天然气转化省部共建国家重点实验室”之后,又一获得此项殊荣且由科技部和宁夏回族自治区共同培育和建设的国家重点实验室。  该实验室立足宁夏、面向西北,围绕土地退化机理与荒漠化防治,草地资源、生态与环境,水资源合理利用与水环境,生态经济与生态建设等重点领域,研究土地退化生态方面的重大关键性、基础性和共性问题,实现知识创新,为相关学科领域和行业提供研究成果和技术储备。通过研究开发与创新、科研成果转化、产学研结合,提升基础研究水平,使实验室逐步发展成为西北地区退化生态系统恢复研究、解决区域生态建设重大问题、参与重大生态工程建设的重要科技创新平台。同时,通过生态学科建设,面向国内外吸引、汇集一批著名学者和专家,培养一批土地退化与生态恢复研究所需的高层次人才。  省部共建重点实验室是科技部加强和指导地方科技工作的一项重要举措。实验室的建设将成为地方实验室的示范工程,为推进宁夏科技创新体系建设,促进经济社会发展发挥重要作用。
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