微生物发酵即是指利用微生物,在适宜的条件下,将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程。微生物发酵生产水平主要取决于菌种本身的遗传特性和培养条件。发酵工程的应用范围有:⑴医药工业,⑵食品工业,⑶能源工业,⑷化学工业,⑸农业:改造植物基因;生物固氮;工程杀虫菌生物农药;微生物饲料。⑹环境保护等方面。
中文名称 | 微生物发酵 | 外文名称 | Microbial fermentation |
---|---|---|---|
类型 | 菌 | 性质 | 利用微生物生成 |
你的问题是否为摇床转速的决定因素?一般以细菌繁殖的速度来决定最佳的速度但若需要的是细菌繁殖的次级代谢产物,则需对培养物进行检测后才能决定最佳转速,因为次级代谢产物不一定与细菌浓度成正比关系
应该说是摇速越快,溶解氧的溶解速度也越快,但水中溶解氧浓度是有上限的,达到这个上限后摇速再快溶解氧也不会增加.至于换算公式,溶解氧的溶解速度不光和摇速有关,还与水温,溶解氧饱和程度,水量等因素有关,没...
生物学上的CPE致细胞病变效应(cytopathic effect,CPE):指病毒在宿主细胞内大量增殖,导致细胞病变甚至死亡的现象。具体而言,体外组织细胞培养时,溶细胞病毒在易感细胞内大量复制增殖导...
本文介绍在微生物发酵工程课程教学中采用模块教学的必要性和可行性及其在教学中的探索与实践。实践证明,模块教学对于有效利用授课课时,提高学生对于课程内涵、外延及其内在规律的认知,充分激发学生的学习热情具有促进作用;对培养高素质生命科学人才具有极大的推动作用。
微生物发酵。 2100433B
适用于微生物发酵样品的离心。 2100433B
沼气的制法分为微生物发酵气化和热化学气化两种。微生物发酵气化是指将生物质与空气隔绝,用厌氧细菌(又称嫌气细菌)发酵而产生甲烷。厌氧细菌生长在各种缺氧的环境中,如下水污泥、沼泽、垃圾堆、动物的消化系统中。热化学气化是指将固体燃料如煤炭、木质废弃物、农作物残渣等与空气隔绝,加热分解以产生可燃气体。与微生物发酵气化方法相比,热化学气化具有设备紧凑、容易起动、生产稳定和不需供给物料养分等优点,缺点是灰渣不能再利用作肥料。