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通过Halomonas campaniensis G菌株优化发酵条件及进行分批补料生产ectoine的过程
9-72
通过紫外线诱变获得的高产突变株Halomonas campaniensis G9-72,结合响应面法优化发酵条件(1.37 mol/L NaCl,37 mmol/L MSG,35.8℃),批次发酵产ectoine达2.93 g/L,补料发酵至88小时提升至3.78 g/L,较野生株提高7.7倍。
来源:Biochemical Engineering Journal
时间:2026-02-14
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利用莲花叶柄生物炭促进废弃活性污泥中甲烷的产生:对其性能和机制的见解
莲叶柄生物炭(LPBC)通过改善废水活性污泥(WAS)厌氧消化(AD)中微生物群落结构和电子传递效率,显著提升甲烷产量至9.88%,机制涉及加速有机物水解、促进短链脂肪酸转化及增强微生物间直接电子传递。
来源:Biochemical Engineering Journal
时间:2026-02-14
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心脏细胞外囊泡通过miR-155-5p-Nfe2l2信号通路加重心肌缺血-再灌注损伤中的心肌细胞铁死亡
心肌缺血再灌注损伤中外泌体通过miR-155-5p靶向Nfe2l2通路促进心肌细胞铁死亡,抑制该通路或外泌体可改善心脏功能。
来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects
时间:2026-02-14
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基于园艺废弃物堆肥茶与链霉菌AC-3协同作用的番茄疫霉菌可持续防控新策略
本研究针对化学农药替代难题,通过评估浓缩型园艺废弃物堆肥茶(CT1:3.5)联合链霉菌AC-3的抑菌效果,证实该组合可显著降低番茄疫霉病发病率并促进根系生长,为作物土传病害防控提供了兼具生物刺激与生防功能的绿色解决方案。
来源:Biological Control
时间:2026-02-14
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解析用于处理含有药品和个人护理产品的废水的锰矿集成 constructed 湿地-微生物燃料电池系统:效能及其协同作用机制
人工湿地微生物燃料电池协同处理污染物及能源回收研究,重点考察锰矿石电极闭路系统对总氮(76%)、氨氮(81%)、COD(77%)及PPCPs(SMX 95%、IBP 93%)的高效去除性能,揭示多孔电极结构及产电菌群(变形菌门/厚壁菌门/拟杆菌门)的协同机制,优化水力停留时间(3/2天)和进水模式,为可持续废水处理提供技术支撑。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-02-14
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揭示领域知识与数据规模对开源大型语言模型在厌氧消化领域专用化的影响
开放源大语言模型(LLM)通过领域知识整合与微调可显著提升厌氧消化(AD)专业问答能力。实验表明,基于完整训练数据的Llama3.1-8B-AD模型在专业领域表现接近GPT-4(0.67 vs 0.68),尤其在添加剂和微生物代谢方面具有优势。研究证实数据完整性对消除模型幻觉至关重要,且中等难度问题解析能力随数据量增加呈非线性提升。该成果为生物能源领域专用LLM开发提供了新范式。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-02-14
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导电填料能够加速填埋场渗滤液中难降解有机物的电刺激生物降解过程
RDOM生物降解效率提升策略及机制研究。通过PVA-SA-FeCl3导电填料增强电刺激协同作用,使COD去除率达66%,较传统生物法提高26%。填料通过孔隙结构促进生物膜形成,降低电子转移阻力,并增强微生物间电子传递能力。分子分析证实其促进难降解木质素/CRAM类物质降解,同时优化微生物群落结构。研究为垃圾渗滤液处理提供新方法。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-02-14
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间歇性低强度超声波处理可提升MBR(膜生物反应器)在去除污染物、减少污泥生成及缓解结垢方面的性能,适用于焦化废水处理
炼焦废水处理中膜生物反应器(MBR)耦合间歇弱超声技术,优化功率密度5.8W/L、照射15min、间隔48h,显著提升COD(90.96%)、酚(99.77%)、氨氮(97.28%)及硝氮(98.10%)去除率,减少18%污泥产量并有效控制膜污染。机制包括超声诱导微生物功能调控(如关键降解菌增殖、脱氢酶活性增强、胞外聚合物蛋白富集),同时降低曝气需求并提高有机负荷50%,为工业废水处理提供节能方案。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-02-14
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通过使用乙酸钠抑制铁介导的腐殖化作用,提高碱性水解污泥的生物利用度
本研究提出NaAc耦合碱解工艺(NaAc-AL-WAS)以改善废活性污泥中难降解有机物的生物可利用性。结果表明,5% NaAc-AL-WAS使BOD5和SCOD分别提升1.3倍和1.1倍,同时降低腐殖物质(HS)61.0%和蛋白质10.3%,促进反硝化和甲烷生成,其机制包括NaAc维持强碱性环境、促进絮凝及诱导铁离子沉淀,从而抑制铁介导的腐殖化过程。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-02-14
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木质素调控的碳/钴共掺杂石墨碳氮化物材料,通过协同增强的光敏性能(Photo-PMS),实现高效有机污染物降解
本研究利用木质素作为碳源和金属预分散剂,合成了C/Co共掺杂的g-C3N4(LCN-Co)复合材料。该材料在光催化PMS系统中表现出显著的四环素降解效率,速率常数比传统材料高4倍,同时通过木质素的三维网络结构和官能团有效稳定了Co活性位点,促进电荷分离和活性氧物种生成,抑制了金属团聚和溶出。该研究证实了木质素在调控光吸收和金属锚定方面的双重作用,为设计高性能g-C3N4光催化剂提供了新策略。
来源:Bioresource Technology
时间:2026-02-14