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在適應不同電子受體的反硝化系統中,氧化亞氮的高效生產和基于宏基因組學的微生物群落分析
研究通過實驗和宏基因組分析,探究了不同電子受體(硝酸鹽 vs. 亞硝酸鹽)和自由亞硝酸(FNA)濃度對反硝化性能、氧化亞氮(N2O)生成及微生物群落的影響。
由完全硝化劑 Nitrospira inopinata 形成的 N2O 的低產和非生物來源
研究通過綜合運用微生物生理學、基因組學和同位素技術,探究了完全氨氧化細菌(comammox)Nitrospira inopinata 產生一氧化氮(NO)和氧化亞氮(N2O)的能力、途徑及產量,并與傳統氨氧化細菌(AOB)和古菌(AOA)進行了比較。
在微生物電合成過程中加速H2的進化
研究通過微生物電合成(MES)實驗,探究了Sporomusa ovata作為微生物催化劑對陰極H2生成的影響,重點分析了細胞游離上清液對H2演化的加速作用及潛在機制。
七葉樹巰基琥珀酸二加氧酶活性氨基酸殘基的功能分析
研究通過定點誘變和生化分析,探究了Variovorax paradoxus B4中巰基琥珀酸雙加氧酶(Msdo)活性位點關鍵氨基酸殘基的功能作用。
分枝桿菌生長和持續過程中,兩種攝取氫化酶與有氧呼吸鏈的相互作用不同
研究通過綜合運用遺傳學、生物化學和生理學方法,探究了恥垢分枝桿菌(Mycobacterium smegmatis)中兩種高親和力[NiFe]氫酶(Huc和Hhy)在生長和持久期的差異表達、定位及與好氧呼吸鏈的整合機制。
大氣中的一氧化碳氧化是支持微生物生存的廣泛機制
研究通過綜合運用培養和非培養方法,證實了大氣一氧化碳(CO)氧化是一種廣泛存在的微生物生存策略,并揭示了其生理作用、遺傳基礎和生態分布。
酯酶引發的自我犧牲硫代氨基甲酸酯為COS細胞毒性研究提供了新的思路
研究通過開發模塊化酯酶觸發的自毀性硫代氨基甲酸酯供體,探究了羰基硫(COS)在細胞毒性中的作用,并比較了COS與氫硫化氫(H2S)的生物學效應差異。
細菌生物膜中呼吸電子轉移的異質性和鐵的適應性利用
研究通過多學科方法探究了枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis)生物膜形成過程中鐵離子的獨特利用策略,揭示了細胞內外電子傳遞的異質性及其對生物膜發育的關鍵作用。
利用光纖光柵傳感器監測生物膜的產氫和代謝熱
研究通過開發一種微結構光纖布拉格光柵(mFBG)傳感器,實現了對含有沼澤紅假單胞菌(Rhodopseudomonas palustris CQK-01)的生物膜中生物氫生產和代謝熱的實時、同步監測。
湍流在內部磷釋放中的作用湍流強度很重要
研究通過模擬環境湍流場景,系統分析了不同湍流強度對沉積物內部磷釋放的影響,重點探討了湍流混合與沉積物懸浮的交互作用對磷動態的調控機制。
紅樹林濕地深海古菌群的垂直分布表明,深海古菌群6亞群具有明顯的生態位偏好
研究通過高通量測序和定量PCR技術,系統分析了深圳福田紅樹林濕地沉積物中Bathyarchaeota(深古菌門)的垂直分布和生態位偏好,重點揭示了亞群6的獨特環境適應性。
底泥翻耕對巢湖西部聚藻區黑臭風險的預控效果
研究通過室內模擬實驗,評估了不同深度底泥翻耕對巢湖聚藻區黑臭風險的預控效果,重點分析了翻耕后底泥-水界面的理化特性變化及黑臭形成機制。
在馬里亞納俯沖帶,流體的排泄與進入的板塊的彎曲有關
研究通過載人潛水器(HOV)Jiaolong對馬里亞納俯沖帶輸入板塊的流體排放特征進行了觀測和分析,重點揭示了板塊彎曲導致的斷層活動如何促進流體循環和排放,及其對地球化學過程和微生物生態系統的影響。
垂直流人工濕地高效凈化低碳氮比河流——基于杭州中試研究
研究通過中試規模的集成垂直流人工濕地(IVCWs)處理低C/N比微污染河流水,評估了不同植物和基質配置對氮磷去除效率的影響,并提出了優化模型。
在選擇性激光熔化鈦支架上電合成納米聚吡咯
研究通過電聚合法在選擇性激光熔化(SLM)制備的三維多孔鈦支架上合成納米纖維聚吡咯(PPy),重點分析了三維結構對電聚合過程中電位分布、PPy成核生長機制及最終涂層電化學性能的影響。
一種新型電凝固- 芬頓試劑實現無化學添加高效去除藍藻和藍藻毒素的方法
研究開發了一種新型電凝-Fenton(EC-Fenton)過程,通過可轉換的三電極系統,無需化學添加,高效去除藍藻和微囊藻毒素(MCs),并顯著降低能耗。
納米Fe3O4作為固體電子穿梭于巴氏甲烷八疊菌屬的乙酰營養甲烷生成過程中
研究通過富集培養和純培養實驗,探討了納米Fe3O4(磁鐵礦納米顆粒)對醋酸營養型甲烷生成的促進作用,并闡明了其作為固體電子穿梭體的機制。
硫化氫清除劑的數據驅動識別
研究通過數據驅動方法,從H2S熒光傳感器數據庫中篩選并鑒定出高效的H2S清除劑,重點評估了磺酰基疊氮類化合物的清除效率、選擇性和生物學應用。
利用轉鼓生物反應器制備新型各向異性細菌納米纖維素水凝膠膜
研究通過設計一種新型30-L水平旋轉鼓式生物反應器,成功生產了各向異性的細菌納米纖維素(BNC)水凝膠膜,并評估了其結構、性能及生產率。
基于微電極和熒光原位雜交的銳鈦礦和金紅石TiO2納米粒子對淡水生物膜的抗氧化酶系統和代謝活性的差異毒性
研究通過綜合實驗方法,比較了anatase(An-NPs)和rutile(Ru-NPs)TiO2納米顆粒對淡水生物膜的毒性差異,重點評估了抗氧化酶系統響應、代謝活動及微生物空間分布。
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