底泥慢生单胞菌

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  • 【原创大赛】底泥疏浚的优缺点综合分析

    底泥疏浚的优缺点综合分析1 实行底泥疏浚工程的范例及优点分析 底泥疏浚是现行富营养化治理的常用手段。由于藻类,特别是微囊藻等蓝藻在环境不适合其生长时会形成孢子等形式蛰伏于底泥中,待来年条件合适卷土重来。这也就是很多湖泊水华久治不愈的一个重要原因。底泥疏浚我们可以理解为是釜底抽薪,它不但带走了底泥中的营养物质,还带走了其中的藻类孢子和藻细胞。 早先的省市已有类似的措施在试行,其效果还是较令人满意的。在底泥疏浚方面走在前列的著名的杭州西湖便是一个鲜活的范例。 杭州西湖由于过重的旅游负荷及地域经济迅速发展等人为和自然等多种因素影响水体,导致严重富营养化。尽管西湖风景区的污染外源集污早已完成,但西湖在夏季高温、大雨等自然因素影响下,水质经常呈绿色,且有腥臭味。 根据美国环保局提出的湖泊营养度标准, 1999年有关部门从西湖3个湖区(少年宫、外湖、西里湖)测得的数据指标,与之进行比较得出如下结果: 1) 3个湖区平均透明度为0.43m,不到标准(2 m)的1/3;2) 总磷的检出平均值为103g/m3,超过富营养指标(25 g/m3)3倍以上;3) 叶绿素a的最低值54 g/m3也高于富营养化标准(10 g/m3)4倍以上。 以上三点表明当时的西湖已属富营养化以至极富营养化生态水体。 通过资料我们了解到,西湖底泥分三层:表层、软泥层和底基层。表层为流动和半流动的香灰泥,比重1.05g/cm3,搅动后不易沉淀,影响水的透明度,直接影响水质的感观度;软泥层不能流动,微粘,有可塑性,比重1.15g/cm3。 从1999年底开始至2003年3月,西湖经历了一次上世纪五十年代以来最大规模的疏浚。共疏浚西湖湖底淤泥340万立方米,工程总投资达到2.31亿元。疏浚前的西湖平均水深只有1.65米,疏浚后平均水深达到2.27米,水质指标明显好转,生物指标明显下降;2003年一季度西湖水体的平均透明度还比2002年同期上升了10厘米,2004年更是达到了60.07厘米,虽然与标准透明度还有一定的差距,但较以往已经有了明显改善。 由于此种方法可行性很高,所以包括云南滇池、宁波东钱湖在内的很多富营养化严重的湖泊都把治理的重点放在了此种方法上。2 机械的底泥疏浚工程的弊处 可是,通过了解,我们发现在实施中的南湖底泥疏浚工程如果不能环保的进行,仍将存在着很大的二次污染问题。 例如,机械的底泥疏浚虽然能使局部环境短期内得到改善,但对于南湖这样的大型湖泊,这种方法是不可能全部彻底清除底泥的,而挖去部分底泥对水质不会发生任何变化,因为剩余的底泥仍会向水中释放污染物,而且会造成短期内污染物浓度增高的现象(例如,杭州西湖在疏浚以后总磷量反而升高了),直至达成新的溶解与释放平衡,尽管耗费了大量的人力财力,水质却没有任何改善。而且对于拥有多种动植物生存的较为复杂的水生生态系统而言,挖泥法会把湖里的底栖生物,微生物一并带走,打破水体长期形成的生态平衡,中断生态系统的生物链,这样将会出现新的而且比挖泥前更严重的问题。3 展望 既然这个方法存在生态破坏的缺点,那是否可以在疏浚基础上建立人工生态系统呢?比如疏浚后投放适合当地生长的浮游动物、鱼类、底栖动物等。或者简单点可以从附近的水体捕获后投放到这个水体中(这样能保证成活率和物种的适应性)。 以上为本人的一点粗浅想法,望批评指正。

  • 土壤或底泥中全氮和总氮有什么区别?

    各位大神请教一下 土壤或底泥中全氮和总氮有什么区别?是一个意思么?如果不是一个意思那到底总氮包含全氮还是全氮包含总氮? 如果是一个意思那么全氮用的是凯式滴定法,总氮用的是碱性过硫酸钾消解紫外分光法,这两个方法做出来的数据有比较性么?

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  • YSI pH100A在底泥,土壤的pH测量中应用
    方法概述随着环境监测日益深入,黑臭水体的监测和整治更加重要。水体,水体底泥的污染同时存在,所以监测黑臭水体的底泥和受水污染的土壤是环境监测的一个重要指标。水体的底泥,土壤和沉积物含水率差异大,难以直接测量得到一致的结果。按照(土壤检测第2部分pH检测 NYT1121.2-2006标准)测量方法适合的各类土壤pH测定,适用于底泥的测量。原理:pH的玻璃电极和甘汞电极浸入到土壤悬浊液,构成一电池反应,两者之间产生电位差,由pH仪器测量得到pH值。 土壤水浸pH的测定称取通过2mm孔径筛的风干样品10g±0.1g于50ml高型烧杯,加入25ml去除CO2蒸馏水(土/液比1:2.5),用搅拌器搅拌1分钟,使颗粒充分分散,静止30分钟测试。将电极插入到试样悬浊液中,(玻璃电极球泡下部位于土液界面处,甘汞电极在上部清液。轻轻转动烧杯以除去电极水膜,促使器快速平衡,静止片刻测试pH值。YSI独特的测量电极和仪器赛莱默分析仪器旗下YSI水质仪器的 pH100仪器可选配112-1型平头pH电极,具有极其可靠的双结点电极,是理想的底泥pH值测量的工具。pH100A设计为快速,精确的测量,提供可靠的数据。独特优点:pH探头平板的电极不会被土壤、底泥颗粒堵塞,降低电极黏泥附着,方便、容易清除干净电极。YSI的pH电极是玻璃电极和参比电极的复合电极,响应速度快,数据稳定。探头内置温度传感器,可以同时测量温度数据。主机特点配属两种探头,一种可以测试水体,一种可以测试底泥,土壤。IP67防水内置缓冲液识别(NIST和USA)自动/手动温度补偿电极偏差识别电极效率显示自锁功能保持稳定的读数30分钟不操作的自动关机功能50组数据记忆应用领域 更多应用:河流和湖泊底泥研究、湿地底泥研究、海底沉积物、污泥堆放、土壤修复。结语赛莱默分析仪器旗下YSI水质监测仪器,以其简单、易用、智能的特点获得业内的认可及广泛应用。为水质测量提供工具,为环境水污染治理提供了有力的数据支持。而赛莱默分析仪器仍将一如既往的秉承精益求精的精神,提供更优质的产品,更及时的服务,更有效的解决方案,为中国环境监测和污水治理市场贡献自己的力量!
  • 我国湖泊底泥重金属污染监测研究取得新进展
    p   湖泊重金属污染严重威胁着水生生物及人类健康,受到社会的广泛关注。中国科学院武汉植物园近日研究分析了高光谱技术在反演重金属的可行性,并讨论了重金属的反演机理,为湖泊污染监测研究提供了科学依据。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 湖泊重金属污染具有高毒性、致癌性和持久性特征,底泥作为重金属沉降富集的受体,其中富集的重金属可被水生植物吸收或因扰动再次释放造成二次污染。然而,底泥重金属来源广泛,诸如大气降尘、工业废弃物、农药等,其分布具有较大空间异质性,加重了人们监测的难度。 & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 现有研究表明,高光谱技术可以有效估测土壤属性信息,为当前土壤属性探测及制图开辟了新的途径。然而,土壤底泥中的重金属含量极微,其波谱特征往往被多量元素的信息掩盖,利用高光谱技术对其反演的能力及精度尚存争议。 & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国科学院武汉植物园全球变化生态学学科组科研人员以武汉东湖底泥的重金属污染为例,分析了高光谱技术在反演重金属镉、铬、汞、镍和铅等物质的可行性,并讨论了重金属的反演机理。 结果表明,光谱模型对重金属的反演能力差异显著,其中镉、汞、镍和铅等被反演性较高,而铬、铜和锌等无法被反演,这取决于重金属与总有机碳的内在关系与共生机制。 /p p & nbsp 这一研究的开展为光谱快速获取高异质性土壤重金属污染信息提供了一定的参考,相关研究成果近日在线发表在国际环境科学期刊《Catena》(《连锁:土壤科学-水文学-地貌学杂志》)。 /p
  • 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。 /p p   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。 /p p   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。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/95e9fe92-ccc2-4ded-8e88-bac97919cf0d.jpg" title=" W020180807542181390530.jpg" / /p p 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

底泥慢生单胞菌相关的仪器

  • 底泥采样器 400-860-5168转4293
    在浅水环境对手持式底泥采样器钻机的需求,SDI 公司开发了一款革新性的产品VibeCore-Mini。VibeCore- Mini 是一款高频率的轻便手持式底泥采样器钻机。和传统柱状手持式底泥采样器器相比,VibeCore-Mini 降低了底泥采样器过程中的压缩,使得沉积物能保持原始厚度和结构。 在沉积物压缩的实验中,传统柱状手持式底泥采样器器可以回收 60%的沉积物。于此相比,VibeCore-Mini 可以回收至少90%的沉积物。由于取样中的压缩被降低,实验人员在相关试验中,例如对沉积速率的研究,沉积物年龄的测定,沉积物分布的调查,以及水底有害物质的调查,可以得到准确的数据。 VibeCore-Mini 取样管兼容使取样器可以适配不同材料,不同口径的取样管,设计使得一台设备就可以满足多种采样需求: 例如,76 毫米铝制取样管可以有效的采集地球物理测试所需要的样品;50 毫米聚碳酸酯取样管可以有效的采集沉积物微量金手持式电动高频震动底泥采样器属实验所需要的样品。与VibeCore-D 一样,VibeCore-Mini 同样可以在取样管安装 SDI 的独特岩心爪,以便于有效的在沙土环境或者软沉积物环境取样。使得取样管能在采样后较容易的从水中脱离。顶部的浮动排气和密封系统有助于实验人员收集非常柔软的沉积物样品。 VibeCore-Mini 操作简便,有实验人员单手就能操作。两节轻便的可拆卸的锂电池驱动为设备提供动力,并单次充电可以满足全天的取样需求。
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  • 底泥定深采样钻 400-860-5168转2703
    名称:底泥定深采样钻 | 沉积物定深采样器 型号:RPB 产地:北京 介绍: 按照Russian Peat型采泥器设计,采集沉积物(底泥)内部不同深度的样品。钻头采用旋转闭合式设计,可不经上层泥样干扰,直接采集指定深度的样品。 技术指标 采样钻头:不锈钢材质,尖梭型,旋转封闭设计,采样长度50cm; 扩展杆:不锈钢材质,每根长度0.5m或1m,螺纹连接; 锤击手柄:不锈钢材质,可锤击; 击打锤:尼龙锤,可吸能减震; 刮刀:不锈钢材质,用于剥离、修整和和分割泥样。 配置 定深采样钻头1个,扩展杆若干,锤击手柄1个,尼龙击打锤1个,刮刀1把,扳手2个,手套1副,防水便携包1个。
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  • 基本简介YKD-20底泥采样器永乐康采用304不锈钢设计生产,对开抓斗式设计,采样深度0-20米,常用于湖泊、河流、池塘、浅海等水体。产品结构简单,易于使用,全304不锈钢生产,防腐耐用。应用领域YKD-20底泥采样器适用于湖泊、河流、池塘、浅海等水体的沉积物、底质、污泥等物质的采样。产品参数型号YKD-20底泥采样器采样深度抓斗式设计,采样深度0-20米(特殊情况下可以用超长度拉绳提高采样深度)一次采样污泥量1-5升采样面积15cm×30cm材质304不锈钢使用方法1、选好采样地点根据实际采样地区情况和要求,选择合适的采样地点。2、准备底泥采样器张开YKD-20底泥采样器抓泥斗,将支杆放入搭钩内,拉紧绳索,保持底泥采样器张开状态。3、使用底泥采样器通过绳索缓缓地将保持张开的抓泥斗放入采样点,接触到底后,松一下拉绳、支杆在重力作用下与搭钩脱离。4、完成采样步骤用力上提绳索、上提过程中抓泥斗会慢慢关闭,在关闭的同时会将河底污泥采如斗中,慢慢上提,完成采样步骤。
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底泥慢生单胞菌相关的耗材

  • 食品微生物学检验---单核细胞增生李斯特氏菌检验 SIM动力培养基/缓冲葡萄糖蛋白胨水/血琼脂
    食品微生物学检验---单核细胞增生李斯特氏菌检验 SIM动力培养基/缓冲葡萄糖蛋白胨水/血琼脂 北京绿百草提供乳品安全标准第64条单核细胞增生李斯特氏检验的设备:SIM动力培养基,缓冲葡萄糖蛋白胨水,血琼脂,糖发酵管,过氧化氢酶。 本标准规定了食品中单核细胞增生李斯特氏菌的检验方法,本标准适用于食品中单核细胞增生李斯特氏菌的检验。 需要详细的信息请联系北京绿百草 010-51659766 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cn
  • 北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(蜡样芽孢杆菌)
    北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(蜡样芽孢杆菌) 关键词:培养基,北京绿百草,微生物检验,蜡样芽孢杆菌 北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(蜡样芽孢杆菌):甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP),酪蛋白琼脂,胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础,改良V-P培养基,胰酪胨大豆羊血琼脂基础,肉浸液肉汤等。 需要详细供货信息请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 抗生素检测(慢抗)
    用于生牛乳、生羊乳、生鲜乳、复原乳、消毒灭菌乳、乳粉等乳品中多种抗生素残留的定性检测。2.试剂盒原理本试剂盒基于GB/T 4789.27《鲜乳中抗生素残留检测》研发而成,其检测原理是利用微生物生长受到抗生素抑制来实现样品中多种抗生素的广谱定性检测。该试剂盒包括一块微孔板,微孔内注有分布了嗜热脂肪芽孢杆菌孢子和酸碱指示剂的培养基。当待测样品加入微孔板后,置于65 ℃培养时,孢子萌发,细菌生长并代谢产生酸,使得微孔中的酸碱度降低,从而导致培养基中酸碱指示剂由紫色变为黄色。如果待检的乳样品中含有高于检出限的抗生素残留,则微生物的生长被抑制,微孔中的颜色不发生变化。

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