固氮菌

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固氮菌相关的耗材

  • TYDEX 传感器和探测器光学
    传感器和探测器光学传感器及其基础上的各种系统被广泛使用,并发现新的领域,用于人类活动的几乎所有方面。光学红外传感器和探测器属于一个特殊的领域,因为它们可以控制和管理在室内和低温下发生的过程。这里的大多数设备都是远程操作和非接触设备。维恩定律在人体排放中的应用导致了一个峰值波长由于这个原因,人体热成像设备在7-14um的范围内是最敏感的。对于较高温度环境的监测和温度测量,使用3-5um的波长范围。几乎所有的有机和无机化合物都具有独特的特征,它们在2.15um的压力下或多或少地吸收。这导致了红外传感器和红外探测器的广泛的产品线。Tydex为讨论的主题引入各种无源光学器件。下面是一些光学元件的例子,展示了我们产品的范围:1.3-5微米红外探测器(高温计)的硅弯月形透镜2. 8-12微米红外热像仪锗窗3. 8-10微米红外热像仪的锗半月形透镜4.日射强度计防护罩5.地面辐射强度滤光片6.水下传感器的蓝宝石窗户7.用于3-5微米红外浸入式LED和光电二极管的硅zi弹透镜8.用于3-5微米红外浸入式LED和光电二极管的CaF2 zi弹头透镜9.用于10.6μm激光器的ZnSe透镜10. ZnSe分束器11.用于红外探测器的硒化锌窗口12.聚四氟乙烯红外偏振片1.用于3-5微米红外探测器(高温计)的硅弯月形透镜应用:生产混凝土,钢材,玻璃等规格材质Si类型meniscus lens, plano-convex lens直径,毫米29 (+0/-0.2)中心厚度,毫米4 (+/-0.2)EFL公差,%+/-2表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NAR镀膜(BBAR / BBAR型),R 3-5%,%2. 8-12微米红外成像仪锗窗应用:可安装在远距离监测森林火灾的直升机上规格材质Ge类型plano-plano window直径,毫米120 (+0/-0.2)厚度,毫米4 (+/-0.2)表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NAR镀膜(DLC / BBAR型),R 8-12um,%3. 8-12微米红外成像仪锗窗应用:基于360度全景的海基系统。规格材质Ge类型meniscus lens直径,毫米105 (+0/-0.2)中心厚度,毫米8 (+/-0.2)EFL公差,%+/-2表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NAR镀膜(DLC / BBAR型),R 8-12um,%4.日射强度计的防护罩应用:气象学,气候学,温室环境监测和野外环境监测规格材质Glass, quarts类型dome类型32 (+0/-0.2)中心厚度,毫米3.7 (+/-0.2)表面质量,scr / dig80/505.地面辐射强度计滤光片应用:在宽光谱范围(4.5-45微米)内测量有效的大气红外辐射光谱规格材质FZ-Si类型plano-plano window, meniscus lens直径,毫米31.8 (+0/-0.2)厚度,毫米1 (+/-0.1)表面质量,scr / dig40/20工作温度范围-40 C ...+80 C湿度up to 90-95%AR镀膜DLC/solar blind type)(see the curve below)6.水下传感器的蓝宝石窗口应用--安装在深海潜水器上,以监测大陆架、船底等。规格材质Sapphire类型plano-plano window直径,毫米77 (+0/-0.2)厚度,毫米6.0 (+/-0.2)表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹N7.用于3-5微米红外浸入式LED和光电二极管的硅zi弹透镜应用:用作发光二极管规格材质Si类型bullet-lens直径,毫米3.5 (+0/-0.4)中心厚度,毫米3.21 (+/-0.05)表面质量,scr / dig40/20表面图,条纹Ndelta NAR镀膜(单面BBAR @ 3-5微米)(see the curve below)8.用于3-5微米IR浸入式LED和光电二极管的CaF2zi弹头透镜应用:环境监测规格材质CaF2类型bi-convex lens直径,毫米11 (+0/-0.1)中心厚度,毫米5.3 (+/-0.2)EFL @ 4.25um,mm12.5表面质量,scr / dig80/50表面图,条纹N9.用于10.6μm激光的ZnSe透镜应用领域:激光行业,CO2和CO检测器,医药规格材质CVD-ZnSe类型plano-convex lens直径,毫米12.7 (+0/-0.2)中心厚度,毫米2.0 (+/-0.2)EFL容忍度,%+/-2表面质量,scr / dig40/20表面图,条纹Ndelta NAR涂层(AR / AR型),R10.6μm,%10. ZnSe分束器应用:监测空气质量,固氮,水果储存,真菌学,药物规格材质CVD-ZnSe类型plano-plano window直径,毫米25 (+0/-0.2)厚度,毫米4 (+/-0.2)表面质量,scr / dig40/20表面图,条纹N镀膜(see the curve below)-S1:AR @ 10.3 um-S2:R = 90%+ / - 5%@ 10.3um11.用于IR检测器的ZnSe窗口等应用:监测空气质量,固氮,水果储存,真菌学,药物。规格材质CVD-ZnSe类型plano-plano window直径,毫米12.7 (+0/-0.2)厚度,毫米3.0 (+/-0.2)表面质量,scr / dig60/40表面图,条纹NdeltaNAR镀膜(AR / AR型),R 4.5um,%(see the curve below)12.特氟龙红外偏振片应用:甲烷泄漏检测器规格材质Teflon直径,毫米12.7 (+0/-0.2)透射曲线See the chapter IR Polarizers
  • 食用菌菇房加湿机
    食用菌菇房加湿机 加湿器企业新闻资讯报道:食用菌不仅具有很高的食用价值,而且还具有较高的药用价值;因此,现如今工厂化种植化规模也是在不断扩大中,栽培技术也有了很大提高;比如食用菌栽培种植环境的湿度是一直以来都存在的难题,传统的洒水或人工喷水的加湿方式既不科学,又浪费人力,而且加湿效果也不理想;不过,现在可以通过使用正岛ZS-40Z食用菌菇房加湿机及ZS系列超声波加湿器来进行科学合理的加湿,使环境湿度始终能够保持在食用菌各个生长阶段所需的最适宜范围之内!正岛ZS-40Z食用菌菇房加湿机及ZS系列超声波加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势,对食用菌种植产生的成效: 1、可使食用菌出芽率从60%增加到90%;2、菌芽培养和出库天数比以前缩短7天;3、生长期比以前缩短5天,整体周期缩短12天;4、高产优质增收,成活率增加至90%;5、根除食用菌生长发育过程中多种病害; 点击此处查看食用菌菇房加湿机全部新闻图片备注:该系列产品可与环境试验设备以及环境监测仪器等温湿度相关仪器设备配套使用,也可作为其中的一个核心配件!正岛ZS系列超声波工业用加湿器生产厂家:正岛电器,产品优势区别与对比,谨防假冒!备注目前市场部分加湿器厂家仿冒正岛加湿器ZS系列型号低配置低价格在销售请客户区别以下:品 牌电 源风 机外 壳正 岛变频电源 防水等级IP68(低能耗、低故障)特制防水风机全不锈钢外壳及内胆仿冒变压器(高耗能、高故障高、维修频率高)普通风机(易烧毁)普通钣金(易锈)正岛电器郑重承诺:整机保修一年,完善售后服务体系;以质量第一,诚信至上为企业宗旨。欢迎您来电咨询食用菌菇房加湿机,食用菌专用加湿机,工业加湿器厂家的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。正岛ZS-40Z食用菌菇房加湿机及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数:控制方式加湿量1.8kg/h加湿量3kg/h加湿量6kg/h加湿量9kg/h加湿量12kg/h加湿量18kg/h开关控制ZS-06ZS-10ZS-20ZS-30ZS-40ZS-F60时序控制ZS-06SZS-10SZS-20SZS-30SZS-40SZS-F60S湿度控制ZS-06ZZS-10ZZS-20ZZS-30ZZS-40ZZS-F60Z出雾方式单管单管单管双管双管三管湿度标准适用空间(m3)适用空间(m3)适用空间(m3)适用空间(m3)适用空间(m3)适用空间(m3)50%RH以下250500100015002000250055-65%RH20040080012001600200065-75%RH1503006009001200150075-85%RH100200400600800100085-95%RH7515030045060075095%RH以上50100200300400500消耗功率180W300W600W900W1200W1500W净重15kg18kg22kg30kg38kg55kg查看更多食用菌菇房加湿机,食用菌专用加湿机,工业加湿器厂家的详细信息尽在:正岛电器正岛ZS-40Z食用菌菇房加湿机及ZS系列超声波工业加湿器产品六大核心配置优势:优势一:【全不锈钢箱体】优势二:【集成式雾化器】优势三:【IP68级防水电源】优势四:【轴承式防水风机】优势五:【耐碱酸陶瓷雾化片】优势六:【高精度湿度传感器】您可能还对以下内容感兴趣...1. 洁净型湿膜加湿器(QS-9)2. 移动式水桶加湿器(CS-20Z)3. 微调型工业加湿机(ZS-20Z )4. 大型工业用加湿机(ZS-F60Z)工业加湿器厂家记者核心提示:不同食用菌在各个生长阶段对湿度的要求都会有所不同,湿度太高或太低都会对食用菌的生长造成不同程度的影响;而正岛ZS-40Z食用菌菇房加湿机及ZS系列超声波加湿器的应用,完全可以满足食用菌种植对环境湿度的要求,可以大大提高其产量和品质;以上关于食用菌菇房加湿机,食用菌专用加湿机,工业加湿器厂家的最新相关新闻报道是正岛电器为大家提供的!您可以在这里更详细地了解食用菌菇房加湿机的最新相关信息:催蕾是金针菇管理中最关键的一项技术,它直接关系到金针菇产量的高低和质量的好坏。如果催蕾措施不当,出菇不整齐,后期管理十分困难,而且难以补救,造成金针菇产量低、质量差、柄粗、盖大,商品价值极低。催蕾成功的关键是必须控制适宜的温度、湿度和空气状况,才能产生大量的优质菇蕾。金针菇在5~20 ℃时,都能形成子实体原基,但形成原基的数量和质量是不一样的。在低温条件下形成的菇蕾数量较少,在相对高温条件下发生的菌柄参不齐,因此菇蕾大量形成的最适温度是13~14℃,因此在选择栽培季节时应考虑催蕾温度,进行适当调整。除控制适宜的温度外,还应注意保湿,因为搔菌后,菌袋口敞开,培养料直接暴露在空气中,空气湿度高低对菌袋影响极大 如果菇房空气湿度低,培养料表面菌丝易干缩,妨碍菌丝的再生,菌丝恢复不好,子实体原基形成困难,菇蕾数量少,而且子实体参差不齐,同时易在菌袋中部形成子实体,造成管理困难。培养料表面干缩,除出菇质量差外,表面菌丝活力下降,抵抗力差,木霉和细菌等杂菌极易乘虚侵入,造成菌袋的再次污染。因此,控制菇房湿度在85%~90%,是催蕾阶段的重要任务。搔菌后,经过4~5天,培养料表面逐渐形成一层白色的棉状物,并出现琥珀色的水滴,这是原基形成的前兆,此时应注意提供充足的氧气,如果氧气不足,会抑制原基的发生,造成菌盖和菌柄生长不整齐,因此在保证空气湿度在85%~90%的前提下,以培养料表面不干缩为前提进行通风换气是非常重要的。催蕾的具体管理措施:①千方百计控制菇房温度在13~14℃左右,保证菇蕾正常发生。②通过菇房内喷水,加盖覆盖物以保证空气湿度维持在85%~90%,菇房内应悬挂相对湿度表,每天检查室内相对湿度,开口的菌袋一般应覆盖报纸或薄膜(厚1~2丝)进行保温。菇房地面要经常喷水保湿,菇房空间及墙壁每天喷雾2~3次以确保空气相对湿度,保证菇蕾正常发育。③适时加大通风量,保证有充足的氧气促使菇蕾大量发生。具体做 法是每天利用喷水时间掀开覆盖物通气1小时。增加通气量,促使菇蕾快速发生。要注意在保持菇房较为黑暗的情况下把门或窗轮流打开,让新鲜空气进入菇房,同时注意不可让培养料表面干缩。从原基形成到菇蕾长满培养料表面,在氧气充足的条件下,一般经历2天左右,催蕾管理阶段结束。总之,适宜的温度、湿度及空气是催蕾成功的三个重要因素,菇房室温13~14℃出菇最快,菇蕾数量最多。氧气是菇蕾长满培养料表面的重要因素。如果氧气量不足,必将影响菇蕾的数量。温度是出菇的决定因素,但没有一定的湿度,即使在合适的温度下,菇蕾也不会发生。
  • 环凯牌 单增李斯特氏菌显色培养基 CRM013
    【产品名称】通用名称:单增李斯特氏菌显色培养基英文名称:Chromogenic Listeria.monocytogenes Agar【产品编号与包装规格】产品编号产品类型包装规格CRM013干粉1000mL/瓶SR0480配套试剂10支【产品用途】用于单增李斯特菌的分离和初步鉴别。【检验原理】蛋白胨、酵母膏粉提供碳氮源和微量元素;氯化钠维持均衡的渗透压;琼脂是培养基的凝固剂;色素与单增李斯特氏菌具有的酶发生特异性反应,水解底物,释放出显色基团,在平板上,单增李斯特氏菌呈现绿~蓝绿色的光滑规则的小菌落;抑制剂和配套试剂可抑制杂菌的生长。【配方成分】成分含量(每升)成分含量(每升)蛋白胨15.0g琼脂15.0g酵母膏粉5.0g抑制剂5.0g氯化钠5.0g色素2.3g蒸馏水1000mL最终pH7.1±0.2【使用方法】称取单增李斯特氏菌显色培养基基础47.3g,加入1000mL蒸馏水或去离子水,搅拌加热煮沸至完全溶解,121℃高压蒸汽灭菌15min,灭菌后,冷至约50℃备用。取10支配套试剂(SR0480)分别加入1mL无菌水,使之完全溶解。加入到约48℃的基础培养基中,充分混匀后倾注无菌平皿,待凝固后,备用。【质量控制】下列质控菌株接种后于35~37℃培养24±3h,观察结果如下表:指标质控菌株及编号标准值特征性反应生长率单增李斯特氏菌ATCC19115PR≥0.7蓝绿色光滑规则小菌落特异性英诺克李斯特氏菌ATCC33090——无色光滑规则小菌落选择性大肠埃希氏菌ATCC25922G≤1——粪肠球菌ATCC29212白色念珠菌ATCC10231【储存条件与保质期】2-8℃,贮存于避光、干燥处。贮存期2年。【注意事项】1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于2-8℃,避光、干燥处。3、质检报告可以登录环凯培养基网站,打开“下载中心”页面,输入产品批号下载。【废物处理】检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。【执行标准】Q/HKSJ 03

固氮菌相关的仪器

  • Q-Box NF1LP植物固氮实验分析仪名称:植物固氮实验分析仪 型号:Q-Box NF1LP 产地:加拿大用途:Q-Box NF1LP植物固氮实验分析仪采用氢气传感器,活体测量大豆固氮组织中氢气的产生量。可对固氮酶的活性进行实时测量。固氮酶的活性是通过检测开路气体交换测量系统中固氮物质的氢气产生量计算出来的。系统包括氢气,氧气和温度传感器。传感器测量值实时显示在电脑屏幕上。分析软件可以计算出固氮酶的总活性,氮气固定率,活性与氢气产生量的关系等参数。应用方向:温度和固氮酶活性的关系;氧气对氮固定的调节作用;固氮酶电分配系数;氮固定和光合作用产物的关系;化学肥料对氮固定作用的抑制。技术规格:氢气分析仪测量范围0-100ppm 氢气(更高的范围可以定制)输出0~5V模拟转数字信号流通氧分析仪工作原理酸电解质,特氟龙扩散膜测量范围0~25%和0~100%(线性)分辨率±40 ppm精度全量程±0.21%反应时间12秒(90%)预期寿命3~5年其他气体影响氨和臭氧最小流速范围5毫升/分钟最大流速范围650毫升/分钟补偿内置温度补偿压力范围0.5 atm~1.5 atm压力效应输出电压变化按比例抗震到2.7 G振动避免强烈振动工作温度5~40℃(有效范围)重量1公斤输出0~5V供电12V温度传感器测量范围-40~+135℃分辨率0.17℃(-40~0℃),0.03℃(0~+40℃),0.1℃(+40~+100℃),0.25℃(+100~+135℃)测量精度±0.2℃(0℃),±0.5℃(100℃)反应时间10秒(水中搅拌),90秒(在空气中移动),400秒(空气中静止)尺寸整体长度15.5厘米,不锈钢温度探针长度10.5厘米,直径4毫米,手柄长度5厘米,直径1.25厘米小型数据采集器通讯接口USB 2.0最大采样速率每秒100000次采样模拟输入3个数值输入2个尺寸10.5×8.5×2.6厘米流量监测器和气泵(1L/min)电源直流12V,500mA流率范围0-1L/min工作环境温度(5-40°C)、RH(10-90%)、压力25PSI重量1200g流量监测器和气泵(2L/min)电源直流12V,500mA流率范围0-2L/min工作环境温度(5-40°C)、RH(10-90%)、压力25PSI重量1200g 产地:加拿大点将科技-心系点滴,致力将来! : (上海) (北京) (昆明) (合肥) Email: (上海) (北京) (昆明) (合肥) 扫描点将科技官方微信,获取更多服务:
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  • PLR-GPTR系列气固相光热反应器包含两款产品:①PLR-GPTR气固相光热反应器②PLR-GPTRT气固相光热反应器(内置加热版)。PLR-GPTR气固相光热反应器有PLR-GPTR50T、PLR-GPTR100、PLR-GPTR200T等多个型号,后缀数字代表反应釜有效容积,如“50”代表反应釜体积为50 mL,“T”代表反应釜中配有内置加热功能。 PLR-GPTR系列气固相光热反应器专为光热催化反应设计,采用釜式反应器,并针对气-固相实验对反应器进行扁平化设计。PLR-GPTR系列气固相光热反应器标配压力传感器,对压力进行监测的同时,配备有温度传感器可实时监测催化剂的体相温度。在光热催化反应中,需验证反应过程属于光致热催化反应还是光热协同催化反应,需要进行对比实验,即对比光反应条件下相应温度的转化率和选择性和暗反应条件下相同温度的转化率和选择性,从而判断出光热反应过程中,光照对于反应体系的影响及影响程度。为了实现对比实验需求,PLR-GPTRT气固相光热反应器(内置加热版),采用温度反馈控制设计,只对催化剂区域进行局部加热,最高使用温度可达300°C,具备10段程序控温功能,控温精度可达±0.5°C。关键特征●热电偶釜内测温,实时显示催化剂体相温度;●高压金属快插接头,兼容间歇和连续流式反应体系;●最高使用温度达300°C,10段程序控温功能;●体积小巧,操作简便,标准Ф6 mm气路管,可与多种检测设备配合使用;●粉末催化剂平面式放置,气体与催化剂接触更充分;●可定制不同体积和一体水浴控温等多种反应器结构。应用领域▲气-固相光/热催化反应(如:CO2还原、加氢反应、降解VOCs、固氮、固硫等)技术参数PLR-GPTR系列气固相光热反应器产品配置表型号体积/mL内置加热型号体积/mL内置加热PLR-GPTR 2525× PLR-GPTR 25 T25√ PLR-GPTR 5050PLR-GPTR 50 T50PLR-GPTR 100100PLR-GPTR 100 T100PLR-GPTR 200200PLR-GPTR 200 T200*以上所有产品均可耐压至0.3 MPa;**以上所有产品均不配备水套,如有需要请备注。
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  • PLR-GPTR系列气固相光热反应器包含两款产品:①PLR-GPTR气固相光热反应器②PLR-GPTRT气固相光热反应器(内置加热版)。PLR-GPTR气固相光热反应器有PLR-GPTR50T、PLR-GPTR100、PLR-GPTR200T等多个型号,后缀数字代表反应釜有效容积,如“50”代表反应釜体积为50 mL,“T”代表反应釜中配有内置加热功能。 PLR-GPTR系列气固相光热反应器专为光热催化反应设计,采用釜式反应器,并针对气-固相实验对反应器进行扁平化设计。PLR-GPTR系列气固相光热反应器标配压力传感器,对压力进行监测的同时,配备有温度传感器可实时监测催化剂的体相温度。在光热催化反应中,需验证反应过程属于光致热催化反应还是光热协同催化反应,需要进行对比实验,即对比光反应条件下相应温度的转化率和选择性和暗反应条件下相同温度的转化率和选择性,从而判断出光热反应过程中,光照对于反应体系的影响及影响程度。为了实现对比实验需求,PLR-GPTRT气固相光热反应器(内置加热版),采用温度反馈控制设计,只对催化剂区域进行局部加热,最高使用温度可达300°C,具备10段程序控温功能,控温精度可达±0.5°C。关键特征●热电偶釜内测温,实时显示催化剂体相温度;●高压金属快插接头,兼容间歇和连续流式反应体系;●最高使用温度达300°C,10段程序控温功能;●体积小巧,操作简便,标准Ф6 mm气路管,可与多种检测设备配合使用;●粉末催化剂平面式放置,气体与催化剂接触更充分;●可定制不同体积和一体水浴控温等多种反应器结构。应用领域▲气-固相光/热催化反应(如:CO2还原、加氢反应、降解VOCs、固氮、固硫等)技术参数PLR-GPTR系列气固相光热反应器产品配置表型号体积/mL内置加热型号体积/mL内置加热PLR-GPTR 2525× PLR-GPTR 25 T25√ PLR-GPTR 5050PLR-GPTR 50 T50PLR-GPTR 100100PLR-GPTR 100 T100PLR-GPTR 200200PLR-GPTR 200 T200*以上所有产品均可耐压至0.3 MPa;**以上所有产品均不配备水套,如有需要请备注。
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  • 【分享】农业部微生物肥料和食用菌菌种质量监督检验测试中心(相关肥料标准免费下载)

    http://sfi.caas.ac.cn/biotestlab/serv03.htm微生物肥料行业标准NY227-1994《微生物肥料》NY410-2000《根瘤菌肥料》NY411-2000《固氮菌肥料》NY412-2000《磷细菌肥料》NY413-2000《硅酸盐细菌肥料》NY527-2002《光合细菌菌剂》NY609-2002《有机物料腐熟剂》NY/T798-2004《复合微生物肥料》NY882-2004《硅酸盐细菌菌种》NY/T883-2004《农用微生物菌剂生产技术规程》NY884-2004《生物有机肥》NY885-2004《农用微生物产品标识要求》GB/T19524.1-2004《肥料中粪大肠菌群的测定》GB/T19524.2-2004《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 [ 主页 ] [ 生物有机肥 ] [ 复合微生物肥料 ] [ 硅酸盐细菌菌种 ] [ 农用微生物菌剂生产技术规程 ] [ 农用微生物产品标识要求 ] [ 肥料中粪大肠菌群的测定 ] [ 肥料中蛔虫卵死亡率的测定 ] [ 根瘤菌肥料 ] [ 固氮菌肥料 ] [ 磷细菌肥料 ] [ 硅酸盐细菌肥料 ] [ 光合细菌菌剂 ] [ 有机物料腐熟剂 ]

  • 菌种的保存

    常用的有琼脂斜面低温保藏法、液体石蜡保藏法、沙土管保藏法、甘油冷冻管保藏法、低温冷冻保藏法等,方法很多。 我选用液体石蜡保存方法,该方法适用于不能分解液体石蜡的酵母菌、某些细菌(如芽孢杆菌属、乙酸杆菌属等)和某些丝状真菌(如:青霉属、曲霉属等),而某些细菌(如:固氮菌、乳酸杆菌、明串珠菌、分枝杆菌、红螺菌等)和一些真菌(如:卷霉菌、小克银汉霉、毛霉等)不宜采用此法进行保存。微生物检验常用以下菌种:大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、白色念珠菌、黑曲霉菌、铜绿假单胞菌、乙型副伤寒沙门菌、白色念珠菌药典也没有要求怎样保存,只说选用适宜的保存方法需要验证。但是肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、白色念珠菌、黑曲霉菌、铜绿假单胞菌、乙型副伤寒沙门菌、白色念珠菌这些菌种用液体石蜡保存方法适合不?

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  • 单细胞拉曼光谱揭示氮循环功能菌研究获新进展
    p  氮是维持生命活动最重要的营养元素之一。氮气是氮元素的丰富来源,但由于性质惰性,不能为生物直接利用。氮的生物地球化学循环是将氮转化成生物可利用形式的关键过程。固氮微生物,包括固氮细菌和固氮古菌,可将惰性的氮气转化成生物可利用的氨态氮或硝态氮。据估计,生物可利用氮的半数由生物固氮过程提供。然而,微生物种类和功能丰富多样,超过99%的环境菌目前无法实现纯培养,因而对环境中固氮菌功能和活性的认识仍非常不足。环境微生物的不可纯培养性,带来了方法学上的挑战。从单细胞水平上研究环境微生物可克服纯培养或富集培养的限制,实现在环境介质下的原位研究。拉曼光谱(包括SERS、常规和共振拉曼)可在单细胞水平上对微生物进行无损检测,并提供微生物组成的指纹图谱。拉曼光谱与稳定同位素标记结合(Stable isotope probing, SIP),利用微生物同化SIP标记底物引起蛋白、脂类、色素的特征拉曼谱峰偏移,已实现从单细胞水平上检测环境功能菌。/pp  中国科学院城市环境研究所城市土壤与生物地球化学研究组(朱永官团队),在发展单细胞拉曼-15N2SIP技术用于固氮功能菌的研究上做了开拓性工作。针对土壤中的固氮菌,首次建立单细胞共振拉曼与15N2标记联用技术,发掘出15N2相关的指示固氮菌的特征偏移谱峰,即细胞色素c共振拉曼峰的偏移。利用此指示峰,实现在单细胞水平上检测复杂土壤环境中的固氮菌,并利用指示峰的偏移程度,在单细胞水平上,比较了土壤固氮菌的固氮活性。此外,研究组与牛津大学教授Wei Huang合作,针对包括固氮菌在内的多种氮循环(N2、NH4、NO3)功能菌,率先发展表面增强拉曼光谱(SERS)-15N SIP联用技术,利用SERS对微生物中含氮生物分子腺嘌呤的选择性增强,获得不同15N标记氮源引起的细菌腺嘌呤谱峰的显著线性偏移,并利用SERS-15N SIP研究厦门杏林湾水体中细菌对15N2、15NH4Cl、15NO3不同氮源的选择性代谢。上述工作促进了对大量未知环境菌群的深入认识,尤其是氮循环功能菌及其活性的深入解析。/pp  相关研究成果分别以Functional Single-Cell Approach to Probing Nitrogen-Fixing Bacteria in Soil Communities by Resonance Raman Spectroscopy with15N2Labeling为题,发表在Anal. Chem.上;以Surface-enhanced Raman spectroscopy combined with stable isotope probing to monitor nitrogen assimilation at both bulk and single-cell level为题,发表在Anal. Chem.上。研究工作得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金等的资助。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/95e9fe92-ccc2-4ded-8e88-bac97919cf0d.jpg" title="W020180807542181390530.jpg"//pp style="text-align: center "城市环境所在发展单细胞拉曼光谱揭示氮循环功能菌研究中取得进展/p
  • 远慕教你怎么把菌种培养成菌液
    把菌种培养成菌液的处理方法⒈光合菌群: EM菌液中的光合菌群(好氧性和厌氧性)属于独立营养微生物,它能利用土壤接受太阳热能或以紫外线为能源,将土壤中的硫化氢和碳氢化合物中的氢分离出来,变有害物质为无害物质,并以植物根部的分泌物、有机物、有害气体(硫化氢等)及二氧化碳、氮等为基质,合成糖类、氨基酸、维生素类、氮素化合物和生理活性物质等,是肥沃土壤和促进动植物生长的主力部队。光合菌的代谢物质或者被植物直接吸收,或者成为其它微生物繁殖的养分,光合细菌如果能够增殖,其它的有益微生物也会增殖。⒉乳酸菌群: 乳酸菌(厌氧型) , 它以摄取光合细菌酵母菌产生的糖类等物质为基础,产生乳酸。乳酸具有很强的杀菌能力,能有效抑制有害微生物的活动,以及有机物的急剧fu败分解。乳酸菌能够使常态下不易分解的木质素和纤维素等变得容易分解,并且消除未分解有机物产生的种种弊端,在有机物发酵分解上发挥突击队的重要作用,它将未腐熟的有机物质转化成对动植物有效的养分。乳酸菌还能有效抑制连作障碍产生的致病菌增殖。⒊酵母菌群: 酵母菌(好氧型)利用氨基酸、糖类及其它有机物质,通过发酵,产生出促进细胞分裂的活性化物质。酵母菌在 EM 集团军中对于促进其它的有效微生物增殖所需要的基质(食物)的生产提供重要的营养保障。此外,酵母菌生产的单细胞蛋白是动物不ke缺少的有效养分。⒋革兰氏阳性放线菌群(好气性)。 它从光合细菌中获取氨基酸、氮素等作为基质,产生出各种抗生物质、 维生素及酶,可以直接抑制病原菌。它提前获取有害霉菌和细菌增殖所需要的基质,从而抑制它们的增殖,并创造出其它有益微生物增殖的生存环境。放线菌和光合细菌混合后的净菌作用比放线菌单兵作战的杀伤力要大得多。它对难分解的物质,如木质素、纤维素、甲壳素等具有降解作用,并容易被动植物吸收,增强动植物对各种病害的抵抗力和免疫力。放线菌也会促进固氮菌和 VA 菌根菌增殖。⒌发酵系的丝状菌群(嫌气性)。 以发酵酒精时使用的曲霉菌属为主体,它能和其他微生物共存,尤其对土壤中酯的生成有良好效果。因为酒精生成力强,能防止蛆和其他害虫的发生,并可以消除恶臭。由上可见,各类微生物都各自发挥着重要作用,核心作用是光合细菌和嗜酸性乳杆菌为主导,其合成能力支撑着其他微生物的活动,同时也利用其他微生物产生的物质,形成共生共荣的关系,保证 EM菌液状态稳定,功能齐全 ,发挥出集团军作战的强大能量。 EM菌液的主要功能是造就良性生态。只要施用恰当,它就会与所到之处的良性力量迅速结合,产生抗氧化物质,清除氧化物质,消除fu败,抑制病原菌,形成适于动植物生长的良好环境,同时,它还产生大量易为动植物吸收的有益物质,如氨基酸、有机酸、多醣类、各种维生素、各种生化酶、促生长因子、抗生素和抗病毒物质等,提高动植物的免疫功能,促进健康生长,从而在减轻劳动、降低成本、提高产量、改善品质,提前上市,使人们吃(用)上无污染的高质量产品的前提下,提高全社会的生产水平和生活质量,保护地球环境和人类美好的家园。
  • 天大巩金龙Angew. Chem. Int. Ed. : 等离子体增强TiO2光电极表面氧空位增强光催化固氮活性
    引言氨(NH3),作为一种每年产量超过1.5亿吨的基本化学品,是现代社会发展和人口增长的重要基石。工业上的哈伯-博世法,即在高温高压下将氮气和氢气转化成氨,这一过程消耗世界上3-5%的天然气以制取氢气以及世界上1-2%的能源储备,同时每年向大气中排放数百万吨的二氧化碳(CO2)。与生物固氮酶类似,光催化过程能在温和的条件下将N2还原为NH3,为更清洁和更可持续的NH3生产提供了一条无碳化道路。近期的研究表明,氧化物半导体表面氧空位(Ovac)对于N2吸附和活化具有很大的潜力。而传统的引入氧空位的方法如H2焙烧同样会在氧化物体相引入空位,进而引入体相缺陷,导致载流子的复合,降低材料的光催化性能。因此,如何只在表面上引入氧空位而不影响体相是一个很大的挑战。成果简介近日,美国麦克仪器公司用户天津大学巩金龙教授(通讯作者)领导的科研团队在Angew. Chem. Int. Ed.上发表了题为“Promoted Fixation of Molecular Nitrogen with Surface Oxygen Vacancies on Plasmon-Enhanced TiO2 Photoelectrodes”的研究论文。在这篇文章中,研究者首次发现了利用无定形TiO2中Ovac来提升光固氮性能的新方法。通过原子层沉积的表面自限制生长机制,在等离子体增强金红石TiO2/Au纳米棒表面均匀包覆含有Ovac的无定形TiO2层。这层无定形TiO2薄膜中的Ovac可以促进N2吸附和活化,促进了紫外光驱动TiO2以及可见光驱动金表面等离子体产生的激发电子将氮气还原为氨。这一发现为在常规条件下(即室温常压)下进行光催化固氮研究提供了一种新的方法。图1 TiO2/Au/a-TiO2光电极的制备过程和形貌a-d) TiO2/Au/a-TiO2光电极的制备过程;e-h) TiO2/a-TiO2、原始TiO2、TiO2/Au和TiO2/Au/a-TiO2的SEM图像;i-l) TiO2/a-TiO2、原始TiO2、TiO2/Au和TiO2/Au/a-TiO2的HRTEM图像(j图内插:原始TiO2 NR的选区电子衍射)。图2 TiO2/Au/a-TiO2光电极的光电固氮过程a) 不同样品的紫外/可见光吸收;b) 在AM 1.5G照射下、氮气流中的光催化固氮活性;c) 不同光电极12 h的氨产量;d) 单池光电池的示意图(左)以及TiO2/Au/a-TiO2中表面Ovac和金等离子体光催化协同固氮示意图(右)。图3 金的SPR效应以及表面Ovac氮气吸附增强a) 用于FDTD模拟的TiO2和TiO2/Au NRs模型;b,c) 544 nm下TiO2和TiO2/Au电场增强的FDTD模拟;d,e) TiO2和TiO2/a-TiO2的Ti 2p和O 1s XPS光谱;f) TiO2和TiO2/a-TiO2的N2-TPD曲线。小结在室温常压下,研究人员成功地将表面Ovac和等离子体Au NPs集成于TiO2/Au/a-TiO2光电极并将其用于光电化学固氮,反应完全在太阳光驱动下进行且不使用任何有机牺牲试剂。金的表面等离子体效应将TiO2的吸收范围扩展至可见区域,并为固氮过程提供高能热电子。更为重要的是,具有表面Ovac催化中心的无定形ALD TiO2层可以促进N2吸附和活化,大大提高了光催化固氮速率。由于ALD的表面生长机理,Ovac仅存在于TiO2的表面区域而不影响体相性质。这一优势不仅有助于激发态电子和吸附氮气之间的表面反应,也可以避免体相缺陷导致的载流子复合。因此,TiO2/Au/a-TiO2光电极的NH3产生速率远超原始TiO2,在一个太阳光照强度下下可达到13.4 nmolcm-2h-1。文献链接:Promoted Fixation of Molecular Nitrogen with Surface Oxygen Vacancies on Plasmon-Enhanced TiO2 Photoelectrodes (Angew. Chem. Int. Ed., 2018, DOI:10.1002/anie.201713229)转自材料人公众号
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