结合几种厌氧操作,即Hungate滚管分离法、厌氧培养瓶分离法、平板夹层厌氧法和培养皿平板分离法,对乙醇型产氢发酵细菌进行紫外诱变及突变体分离筛选,比较证明在提供厌氧操作条件下(厌氧操作箱),直接涂布平板分离法是培养、分离、筛选...结合几种厌氧操作,即Hungate滚管分离法、厌氧培养瓶分离法、平板夹层厌氧法和培养皿平板分离法,对乙醇型产氢发酵细菌进行紫外诱变及突变体分离筛选,比较证明在提供厌氧操作条件下(厌氧操作箱),直接涂布平板分离法是培养、分离、筛选严格厌氧产氢突变菌株的最佳方法,通过对分离培养基成分的调整及观测菌落的生长突变及分离效果,确定紫外分离厌氧产氢突变菌株的分离培养基。同时确定乙醇型发酵产氢细菌紫外辐射的最适照射时间控制在3 m in之内,突变菌株遗传稳定性的传代次数至少控制在6次。紫外诱变获得的高效稳定产氢突变体的产氢能力比对照菌株提高40%—65%。展开更多
采用间歇发酵实验,研究了葡萄糖浓度、接种量、温度、氮源、不同有机底物对发酵产氢产酸细菌新菌种B49(AF48ll48 in EMBL)生物产氢的影响。结果表明,接种量影响B49的产氢;B49生长和产氢适宜温度均为35℃;B49不能利用无机氮源,而有机氮是...采用间歇发酵实验,研究了葡萄糖浓度、接种量、温度、氮源、不同有机底物对发酵产氢产酸细菌新菌种B49(AF48ll48 in EMBL)生物产氢的影响。结果表明,接种量影响B49的产氢;B49生长和产氢适宜温度均为35℃;B49不能利用无机氮源,而有机氮是B49生长、产氢的适宜氮源;葡萄糖是B49发酵产氢的最适宜底物,当浓度为10g/L时,B49的葡萄糖利用率为100%,氢气得率为1.69mol H_2/mol glucose;此外,B49可利用小麦、大豆、玉米、土豆及糖蜜废水和啤酒废水产氢,其中利用糖蜜废水、啤酒废水产氢分别为137.9ml H_2/ g COD和49.9ml H_2/g COD。展开更多
文摘结合几种厌氧操作,即Hungate滚管分离法、厌氧培养瓶分离法、平板夹层厌氧法和培养皿平板分离法,对乙醇型产氢发酵细菌进行紫外诱变及突变体分离筛选,比较证明在提供厌氧操作条件下(厌氧操作箱),直接涂布平板分离法是培养、分离、筛选严格厌氧产氢突变菌株的最佳方法,通过对分离培养基成分的调整及观测菌落的生长突变及分离效果,确定紫外分离厌氧产氢突变菌株的分离培养基。同时确定乙醇型发酵产氢细菌紫外辐射的最适照射时间控制在3 m in之内,突变菌株遗传稳定性的传代次数至少控制在6次。紫外诱变获得的高效稳定产氢突变体的产氢能力比对照菌株提高40%—65%。
文摘采用间歇发酵实验,研究了葡萄糖浓度、接种量、温度、氮源、不同有机底物对发酵产氢产酸细菌新菌种B49(AF48ll48 in EMBL)生物产氢的影响。结果表明,接种量影响B49的产氢;B49生长和产氢适宜温度均为35℃;B49不能利用无机氮源,而有机氮是B49生长、产氢的适宜氮源;葡萄糖是B49发酵产氢的最适宜底物,当浓度为10g/L时,B49的葡萄糖利用率为100%,氢气得率为1.69mol H_2/mol glucose;此外,B49可利用小麦、大豆、玉米、土豆及糖蜜废水和啤酒废水产氢,其中利用糖蜜废水、啤酒废水产氢分别为137.9ml H_2/ g COD和49.9ml H_2/g COD。