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    全球領先的微電極研究系統

    微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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    鹽度波動下的生存:極端嗜鹽古菌鹽桿菌的壓力與恢復
    該研究探討了極端嗜鹽古菌Halobacterium salinarum在低鹽環境下的應激與恢復機制。
    作為微生物電合成中原位產氫平臺的細菌涂層陰極
    該研究探討了在微生物電合成(MES)中,氫氣作為關鍵中間體在二氧化碳還原中的作用。
    微生物電合成產甲烷生物膜內氫關聯或無氫電子轉移的半定量檢測
    闡述了在厭氧環境(特別是微生物電合成系統MES)中,氫糾纏的電子轉移是共享還原當量以調節生物膜活性的重要胞外途徑。
    銅綠假單胞菌PA14呼吸代謝與吩嗪相關生理學的相互依賴
    該研究探討了銅綠假單胞菌PA14中呼吸代謝與吩嗪相關生理學之間的相互依賴關系。吩嗪作為電子穿梭體,能夠介導胞外電子傳遞(EET),在病原體毒力和燃料電池中具有重要作用。
    日糧中添加玉米蛋白對山羊瘤胃發酵、微生物群和甲烷排放的影響
    本研究評估了用玉米蛋白(CG)替代玉米粉(CM)對山羊采食量、消化率、瘤胃發酵、甲烷排放和微生物豐度的影響
    人工聯合體展示出增強纖維素糖降解和生物燃料合成的涌現特性
    該研究通過理性設計構建了一個由C. phytofermentans(初級資源專家)和E. coli(次級資源專家)組成的人工聯合體,在浮游和生物膜培養條件下均表現出超越單培養物總和性能的涌現特性
    甲烷厭氧氧化耦合異化硝酸鹽還原產銨驅動厭氧氨氧化
    該論文發現硝酸鹽/亞硝酸鹽依賴的厭氧甲烷氧化(n-DAMO)古菌能夠將甲烷厭氧氧化與異化硝酸鹽還原為銨(DNRA)的過程耦合起來,產生的銨進一步驅動厭氧氨氧化(Anammox)反應
    鹽度和甲基異噻唑啉酮脅迫下反滲透濃水的反硝化性能及微生物群落研究
    該研究探討了鹽度和甲基異噻唑啉酮(MIT)對反硝化性能、反硝化基因及微生物群落的影響
    一氧化氮、群體感應和獨特次級代謝產物Tundrenone之間的復雜相互作用構成了甲基桿菌的低氧應激反應
    該研究揭示了甲基桿菌(Methylobacter)應對低氧環境的一種新穎且復雜的應激反應系統
    不同曝氣強度下微生物反硝化特性:性能、機制及共現網絡
    研究通過調控曝氣強度(0.00、0.25、0.63、1.25 L/(L·min)),探究溶解氧(DO)對混合菌群反硝化性能的影響機制
    不同氮條件下下水道微生物代謝響應及生態系統轉化機制
    研究通過1200米中試下水道系統,探究有機/無機氮比例(7:3的A組 vs 3:7的B組)對碳、氮、硫生物轉化的影響。
    利用生物泵多路徑處理藻華以減少溫室氣體產生和排放
    研究提出一種以沉水植物為核心的"生物泵"系統,結合絮凝(PAC)和封蓋技術,用于控制藻華并減少溫室氣體排放。
    上游大壩區域未出現甲烷熱點:以中國三峽水庫某支流為例的研究
    研究以三峽水庫(TGR)支流玉林河為對象,探究筑壩對沉積物碳氣體(CH?和CO?)濃度及甲烷排放的影響。
    珊瑚胃腔pH在光照和黑暗培養中對海水pH降低的響應表明海洋酸化對鈣化的影響存在物種特異性差異
    研究通過微電極技術,在三種海水pH(8.2、7.9、7.6)和光暗條件下,監測了兩種珊瑚(Montastraea cavernosa和Duncanopsammia axifuga)胃腔(GVC)的氧氣(O?)和pH動態。
    珊瑚邊界層中的纖毛渦流與氧氣動力學
    研究通過新型光片顯微鏡流室系統,結合微粒測速技術和高分辨率氧分析,探究了珊瑚(Porites lutea)纖毛運動在模擬環境水流和光照條件下對擴散邊界層(DBL)內氧氣動力學的調控作用。
    巴西米納斯吉拉斯州馬里亞納Fund?o大壩潰壩環境影響的系統綜述
    本研究系統綜述了2015年Fund?o尾礦壩潰壩事件對巴西Doce河流域的環境影響。通過分析91項研究(2015-2022年)
    聚苯乙烯碎片中阻燃劑的浸出:在珊瑚中的生物積累及潛在影響
    研究調查了法國里維拉海岸的聚苯乙烯(PS)泡沫碎片,發現其含有高濃度六溴環十二烷(HBCDD,最高達1,940 μg/g)
    基于氧碳調控的微纖維與固態碳源添加優化部分非飽和人工濕地污染物去除
    研究通過添加親水棉微纖維至非飽和區延長水力停留時間(HRT),并添加聚丁二酸丁二醇酯(PBS)至飽和區作為緩釋碳源,優化部分非飽和人工濕地(CW)的污染物去除。
    中國渤海夏季氧耗竭與酸化研究
    研究通過2017-2018年夏季渤海北部近岸-離岸斷面月度調查,揭示底層水體氧耗竭與酸化的動態機制
    基于氧納米氣泡的地球工程方法修復富營養化湖泊缺氧及調控內源負荷
    種基于氧納米氣泡的新型"絮凝-封蓋"地球工程方法,用于同步修復沉積物缺氧并控制內源磷負荷。通過將天然沸石改性為載氧材料(OCM)作為封蓋劑,在缺氧沉積物與上覆水之間形成"氧鎖定層"。
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