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1)  microorganism enhanced technology
微生物强化技术
1.
Through the experimentation,it’s proved the disposal effect of LLMO microorganism enhanced technology to yeast wastewater.
本文通过试验验证了LLMO微生物强化技术对酵母废水的处理效果。
2)  bioaugmentation
生物强化技术
1.
Practical application of bioaugmentation technology during rapid start-up of a sewage treatment plant;
生物强化技术在污水厂快速启动中的工程应用
2.
Research advances in bioaugmentation technology for pulp and paper mill effluent treatment were summarized, including bioaugmentation, immobilized microorganism and environment biological preparation.
制浆造纸废水是国内外公认的难处理的工业废水之一,文章介绍了生物强化技术在制浆造纸废水中的应用现状,在分析中,主要从生物强化技术、固定化微生物技术和环境生物制剂等方面,总结了制剂造纸废水生物强化技术的研究进展,并讨论了今后的研究方向。
3.
Using two carriers named PM and ACP for bioaugmentation, organic pollutants in the source water can be removed.
利用两种新型PM和ACP材料进行生物强化技术降解水源地水体有机污染物的研究。
3)  Bioaugmentation technique
生物强化技术
1.
Studies on the bioaugmentation techniques for improvement of source water quality in Meiliang Bay of Taihu Lake.;
生物强化技术改善太湖梅梁湾水源地水质的研究
2.
Application of bioaugmentation technique to wastewater treatment;
生物强化技术在废水处理中的应用
3.
The advances in coke plant wastewater treatment with bioaugmentation technique and immobilized technique in recent years at home and abroad are presented.
针对焦化废水成分复杂,是一种难生物降解的有机工业废水的情况,简要介绍了焦化废水的组成、危害及处理焦化废水的难点,重点介绍了近年来国内外利用生物强化技术和固定化技术培养优势菌种处理焦化废水的研究进展。
4)  LTBS biological augmentation technology
LTBS生物强化技术
1.
In the upgrading revamp of the waste water treatment plant,LTBS biological augmentation technology was applied.
在污水处理场升级改造过程中,利用LTBS生物强化技术,主要借助生物强化器和特制生物培养基,在污水处理场现场提取曝气池内的曝气液,使优势微生物在生物培养器内快速增殖和提高活性后再重新返回原曝气池中,通过系统自身的优势使微生物增殖,提高系统处理效率。
5)  microbial technology
微生物技术
1.
,the industrial microbial technology is under the way of innovation,and is exploiting the new field,such as the electronic technology and nano-micro technology.
近年来,随着宏基因组学、蛋白质组学和代谢组学等技术的发展,工业微生物技术在资源、医药和手性合成等领域已经成为热点技术,并开拓了电子和纳米技术等新的应用领域。
2.
This paper reviews the application of microbial technology in prospection for oil and gas,in profile permeability modification,in enhanced oil recovery,in paraffin removal and inhibition,in demulsification of crude oil,and in treatment of oil slick in the sea.
综述了微生物技术在油气勘探、渗透率调剖、提高采收率、清防蜡、原油破乳、浮油处理方面的应用,并对难点问题进行了分析,展望了微生物技术在油气田开发中的应用前景。
6)  microbial technique
微生物技术
补充资料:氨基酸发酵微生物
      发酵生产氨基酸的微生物。1950年发现了大肠肝菌能分泌少量的丙氨酸、谷氨酸、天冬氨酸和苯丙氨酸,以及加入过量的铵盐可增加氨基酸积累量的现象。1957年,日本的木下祝郎等采用谷氨酸棒状杆菌进行L-谷氨酸发酵取得成功。不久,利用该菌的突变株又发酵生产了L-赖氨酸、L-鸟氨酸和L-缬氨酸等。中国于 1958年开始研究L-谷氨酸,随后分别报道了酮戊二酸短杆菌2990-6的L-谷氨酸发酵及其代谢的研究结果。1965年把北京棒状杆菌ASI299和钝齿棒状杆菌ASI542先后应用于L-谷氨酸发酵的工业生产,接着在选育其他氨基酸的优良菌株方面也取得一定成果,逐渐形成了中国的氨基酸发酵工业。
  
  近20种氨基酸均可用微生物发酵法生产。但是,微生物的细胞具有代谢自动调节系统,使氨基酸不能过量积累。如果要在培养基中大量积累氨基酸,就必须解除或突破微生物的代谢调节机制。氨基酸发酵就是人为控制这种机制所取得的重大成果。从自然界中分离筛选野生菌株,控制其胞膜通透性,使之有利于分泌大量L-谷氨酸,这也是获得L-谷氨酸发酵微生物优良菌株的重要途径。其次通过对产L-谷氨酸菌株的人工诱变,选育产氨基酸的各种突变株,是获得其他氨基酸发酵微生物优良菌株的有效方法。
  
  L-谷氨酸发酵微生物的优良菌株多在棒状杆菌属、微杆菌属、节杆菌属和短杆菌属中。具有下述共同特性:①细胞形态为短杆至棒状;②无鞭毛,不运动;③不形成芽孢;④革兰氏阳性;⑤要求生物素(利用石蜡为碳源的要求硫胺素);⑥在通气培养条件下产生大量L-谷氨酸。此外,其他细菌、放线菌和真菌中的一些属种也有产L-谷氨酸的菌株,但产酸率较低。
  
  产其他氨基酸的微生物,主要是对上述产L-谷氨酸的优良菌株进行人工诱变后选育出的各种突变株:①营养缺陷型突变株。利用营养缺陷型突变株发酵生产氨基酸的关键是限制某种反馈抑制物或阻遏物的量,以解除代谢调节机制而有利于代谢中间体或最终产物的过量积累。因此,不同氨基酸缺陷型生长在含有限量的所要求氨基酸的培养基中,往往能产生和积累大量某种氨基酸。例如,L-赖氨酸的生产菌株多采用高丝氨酸缺陷型突变株,而精氨酸缺陷型突变株往往产生鸟氨酸或瓜氨酸等;②调节突变株。采用调节突变株发酵生产氨基酸是成功的工艺之一,因为这类突变株一旦对氨基酸结构类似物具备了抗性之后,其正常代谢调节机制即被解除,因而能够积累大量的相应的氨基酸;③营养缺陷型与抗反馈调节多重突变株。采用这类多重突变株对提高某些氨基酸的发酵产率有明显的效果。例如,生产L-精氨酸、L-色氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸、L-白氨酸和L-苏氨酸等就常采用多重突变株。
  
  此外,还可利用添加前体物和酶转化法生产氨基酸。特别是遗传工程技术的应用,在获得或改造氨基酸发酵微生物高产菌株方面,出现了可喜的进展。
  

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