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摘要:利用BG-11培养基从养殖污水中分离和筛选到小球藻,采用相差显微镜对其外部形态进行观察、傅里叶红外光谱分析球藻组成、X-ray方法分析其晶体组成、凯氏定氮以及有机溶剂萃取方法分别测定其蛋白质以及脂质含量、丙酮萃取法测定其叶绿素a以及国标法测定其处理污水效果.结果表明:根据相差显微镜对球藻外部观察,初步判断该小球藻为蛋白核小球藻;红外光谱测定结果表明,在波数1080和1240 cm-1处均有明显的吸收峰,证明了该研究分离的小球藻含有大量蛋白质以及糖类和脂类成分;X-衍射分析结果显示在32°和20°两处均有明显的吸收峰,证明了本研究分离的小球藻含有蛋白质和脂类成分;定量成分测定表明该蛋白核小球藻蛋白质量分数为45.6%,脂质质量分数为8.1%;污水处理结果为化学需氧量去除率为70.9%;总氮、总磷去除率分别为23%和34.7%.该研究对蛋白核小球藻蛋白含量、脂肪含量的测定以及提取进行了分析,证明了蛋白核小球藻对养殖场污水的处理具有很好的效果,为生物新资源的开发以及水环境治理提供了一定的参考....
摘要:[目的]分离并鉴定溶藻菌和栅藻,并对溶藻菌抑制栅藻的机理进行分析.[方法]溶藻菌分离采用高氏一号培养基,经多次划线纯化而得;溶藻菌鉴定采用生理生化性质判定;栅藻分离和鉴定主要采用镜检和《中国常见淡水浮游藻类图谱》完成;溶藻菌对栅藻的影响分析测定包括:测定栅藻叶绿素a变化、水体中溶解氧变化、藻细胞数目变化、藻蛋白表达变化、抑藻特殊物质测定等. [结果]共分离出4株溶藻菌(R1-R4),通过对其理化性质测定初步判定均属于芽孢杆菌属(Bacillus sp.),其中溶藻菌R1对栅藻生长的影响最明显,其对栅藻叶绿素a的抑制率为65%、溶解氧最低达6.5 mg/L,远低于栅藻单独培养下的10.4 mg/L;栅藻单独培养条件下的蛋白质表达为0.845 7 mg/L,与溶藻菌R1共培养时栅藻蛋白表达仅有0.192 6 mg/L;傅里叶红外光谱(FTIR)测定表明溶藻菌对栅藻细胞结构产生影响;相差显微镜对溶藻菌R1-栅藻共培养动态观察图可以看出,溶藻菌R1对栅藻的生长具有明显的抑制作用.[结论]从影响栅藻细胞结构、栅藻蛋白表达、栅藻光合作用等方面进行了分析,为揭示溶藻菌对栅藻抑制的机理提供了一定的理论基础....
[专利] 实用新型 CN201620543271.6
山东科技大学 2016-12-28
摘要:本实用新型提出了一种用养鸭污水培养蛋白核小球藻的装置,属于藻类培养领域。它包括厌氧发酵罐、消毒池、蛋白核小球藻培养池、大型离心机和藻泥收集池五部分。养鸭污水进入厌氧发酵罐,厌氧处理后的养鸭污水进入消毒池,经过消毒处理后,养鸭污水进入蛋白核小球藻培养池,作为蛋白核小球藻的培养液;养鸭污水在厌氧发酵罐内产生的CO2等沼气通过管道进入蛋白核小球藻培养池,通过管道末端的曝气孔为蛋白核小球藻藻液补充CO2,提供藻类培养所需要的条件;培养成熟的蛋白核小球藻藻液进入大型离心机,离心后得到藻泥。本实用新型充分利用了营养成分丰富且可生化性较强的养鸭污水,高效地将其转化为可利用资源,既处理了污水又大大降低了蛋白核小球藻的培养成本。
[专利] 实用新型 CN201521059911.8
山东科技大学 2016-10-19
摘要:本实用新型涉及一种多功能恒温培养箱。该多功能恒温培养箱由箱体、门、控制板、温度感应器、通风孔、第一层光照培养空间、第二层普通培养空间、第三层振荡培养空间和底部加热装置组成。控制板包括温度控制器、振荡控制器和多个开关;第一层光照培养空间包括紫外灯管、三基色灯管和遮光载物架;第二层普通培养空间底部安装有网格载物架;第三层振荡培养空间底部安装有振荡器。本实用新型的特征为具有箱体自净功能,并且能同时培养藻类等需光性微生物和普通微生物,具有功能全面、经济实惠、节约空间和操作方便的优点。
[专利] 实用新型 CN201520810521.3
山东科技大学 2016-05-18
摘要:本实用新型提出了一种有机废水厌氧发酵去杂存储装置,属于环境工程技术领域。它包括厌氧发酵塔、沼气处理池、沼气存储罐和污泥收集池四部分。厌氧发酵塔由双层塔体、加热管、进样孔、温度计和搅拌轴组成。双层塔体外层为隔热保温材料,内层塔体为导热材料;搅拌轴的两端与塔体内的电机输出轴相连,搅拌桨叶在搅拌轴表面螺旋排列。沼气处理池由进气管、出气管和沼气处理液组成。本实用新型提出的有机废水厌氧发酵去杂存储装置,通过增加加热保温和搅拌功能,可以更好的控制厌氧发酵的温度,使发酵更加均匀完全,缩短了发酵时间。通过沼气处理池的增加,提高了沼气的纯度,产生了更好的经济效益。
[专利] 实用新型 CN201520810286.X
山东科技大学 2016-04-20
摘要:锥形瓶收纳盒,特征是:包括内层盒体、外层盒体、凹槽、隔板、盒体底面和收纳空间,内外层盒体上部为开口,底部垂直固定在盒体底面上;内外盒体都为中空六棱柱,内层盒体棱面中央有长方形凹槽;长方形隔板左右连接内层盒体和外层盒体的棱,将收纳空间分成六份;使用时可将锥形瓶平放,瓶身放在内外盒体和隔板形成的收纳空间内,颈部卡在凹槽内,一层可以收纳六个锥形瓶,然后按照相同的方法摆放第二层,直到摆满整个收纳盒,起到占用空间少、收纳数量多和取放方便的效果。
[硕士论文] 刘文君
化学工程 山东科技大学 2017(学位年度)
摘要:为了筛选高效固氮菌并探讨菌-藻共处条件下的固氮机理,本实验从生长在黄河三角洲盐碱地的野生大豆根瘤菌内分离、筛选出一株高效自生固氮菌,命名为SKDGD-10。首先,通过在无氮固体培养基中生长计数,初步确定其具有固氮能力。进一步测定菌株SKDGD-10的固氮能力,结果发现在无氮液体培养基中的氨氮、亚硝态氮和硝态氮的量分别为0.5404ug/mL、0.00568ug/mL和0.703ug/mL,总固氮量达到1.25 ug/mL。通过土壤固氮实验,发现菌株SKDGD-10能将土壤的全氮量由0.05%提高到0.12%(总氮/土壤:m/m)。以34F和491R作为引物,对菌株SKDGD-10的nifH基因进行PCR扩增,扩增出460bp左右的特异性目标条带,从分子水平上证明了菌株SKDGD-10具有固氮基因。通过菌落性状、生理生化性状、扫描电子显微镜、16S rDNA和系统分类学位置等分析,初步确定筛选出的菌株SKDGD-10属于肠杆菌属。
  菌-藻共处固氮机理的研究通过设计三种处理方式完成:处理1,菌株SKDGD-10单独培养;处理2,菌株SKDGD-10和蛋白核小球藻A共培养;处理3,蛋白核小球藻A单独培养。通过测定三种处理方式初始和结束时总氮的含量,结果表明:处理2中菌株的固氮量是处理1的1.52倍,证明了菌-藻共培养提高了菌株SKDGD-10的固氮能力。为了进一步分析菌-藻共处对固氮影响的机理,本研究从菌-藻数量、叶绿素含量、溶解氧、反应体系中pH、以及代谢产物五个方面进行了分析:通过相差显微镜观察三种处理方式中菌株SKDGD-10和蛋白核小球藻A的数量,发现处理2中菌株SKDGD-10的数量多于处理1,处理2中蛋白核小球藻A的数量多于处理3,证明了菌-藻共培养促进了菌株SKDGD-10和蛋白核小球藻A的生长;通过测定处理2和处理3中叶绿素的含量,发现培养84h时处理2中叶绿素的含量达到12.9mg/L,处理3中叶绿素含量只有3.3mg/L,证明了菌-藻共培养促进了蛋白核小球藻 A的生长;通过便携式溶氧仪测定溶解氧,处理1中的溶解氧持续下降至0.2mg/L,达到厌氧状态,处理3内的溶解氧持续上升至20mg/L,体系2内溶解氧持续维持在0.5mg/L左右的低氧状态,证明了菌-藻共培养为菌株 SKDGD-10提供了固氮最适的低氧环境;通过测定反应体系中 pH值,处理1中的pH持续下降至7.2,处理3中的pH持续上升至10.85,处理2中的pH上升并维持在9.2左右,证明了菌-藻共培养满足了菌株最适生长pH为9.0左右的条件;通过高效液相色谱仪(HPLC)测定三种处理方式中的甲酸、乙酸含量,三种处理方式中均没有检测到甲酸,处理1中检测到乙酸,处理2和处理3中均没有检测到乙酸,证明了乙酸作为一种碳源物质被菌株SKDGD-10利用。综上,本研究证明了菌-藻共处提高了菌对氮气的固定能力。
[硕士论文] 刘文君
电子与通信工程 山东科技大学 2013(学位年度)
摘要:随着科学技术的不断进步、人们生活水平的不断提高,智能机器人越来越受到人们的关注和青睐,而视觉伺服技术是机器人控制的一项关键性技术。该技术能够直接应用于移动机器人的自动避障、机器人的手眼系统和对周围环境的自适应等问题中,所以深入研究视觉伺服技术具有重要的意义。
  论文系统的介绍了运动控制模块、语音合成模块、远程监控终端等智能机器人视觉伺服系统所需要的各个模块的软件及硬件设计。本文采用基于图像的视觉伺服方法,探讨了图像雅可比矩阵及卡尔曼滤波估计算法在运动控制方面的应用,并以此为理论基础,建立了机器人视觉伺服系统的结构框架。进一步采用XFS4041CN语音合成芯片,设计了语音合成所需的芯片控制电路、232通信电路、功率放大电路等硬件电路及相关的软件程序,实现了机器人语音合成功能。另外,为了提高机器人的智能化,论文还设计实现了智能手机对机器人的远程控制。
  最后,基于实验室自主搭建的四自由度双臂智能机器人,利用C++语言在VC++平台上,编程实现了机器人的多项功能,包括机器人运动控制、语音控制、抓取控制及无线控制等,并且本实验的可视化强,操作简单、方便。
  
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