Микробная биодеградация ксенобиотиков и токсикантов
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Факторы, определяющие влияние поллютантов на экосистемы 4
Свойства ксенобиотиков, определяющих их токсичность 4
Способность ксенобиотиков к биодеградации 4
Биодеградация ксенобиотиков с помощью микроорганизмов 9
Метаболические пути биодеградации ксенобиотиков, созданные методами генной инженерии 20
Перенос плазмид 21
Изменение генов 22
Механизмы ускорения биодеградации поллютантов в окружающей среде 26
Заключение 28
Список использованных источников 29
ВВЕДЕНИЕ
С развитием химической промышленности в биосферу стало поступать более тысячи различных ксенобиотиков и токсикантов, которые в значительной степени загрязняют окружающую среду. Известно, что соединения, вносимые человеком в окружающую среду в последнее время (инсектициды, гербициды, детергенты и другие ксенобиотики) помимо того, что очень токсичны, ещё и устойчивы в среде (что представляет опасность для человека и животных). В настоящее время нагрузка на естественные процессы самоочищения биосферы является избыточной, и параллельно с деструкцией загрязнений идёт их постепенное накопление в окружающей среде [1].
Возможности микробных сообществ в отношении деградации многих токсичных соединений значительны. Доказано, что при повторном попадании в среду многих химических соединений адаптационный период микроорганизмов к данному субстрату значительно короче, по сравнению с первым попаданием этого соединения. В течение этого периода микроорганизмы селектируются по способности деградировать данный субстрат. В результате естественным путем возникают микробные популяции, способные сохраняться в почве в течение нескольких месяцев после полной деградации токсиканта. Поэтому к началу нового поступления этого соединения в почву в ней уже присутствуют адаптированные микроорганизмы, способные атаковать токсикант. Повышение деградирующей способности возможно также в результате стимуляции естественной почвенной микрофлоры, уже адаптированной к токсикантам[2].
Введение 3
1. Факторы, определяющие влияние поллютантов на экосистемы 4
Свойства ксенобиотиков, определяющих их токсичность 4
Способность ксенобиотиков к биодеградации 4
Биодеградация ксенобиотиков с помощью микроорганизмов 9
Метаболические пути биодеградации ксенобиотиков, созданные методами генной инженерии 20
Перенос плазмид 21
Изменение генов 22
Механизмы ускорения биодеградации поллютантов в окружающей среде 26
Заключение 28
Список использованных источников 29
ВВЕДЕНИЕ
С развитием химической промышленности в биосферу стало поступать более тысячи различных ксенобиотиков и токсикантов, которые в значительной степени загрязняют окружающую среду. Известно, что соединения, вносимые человеком в окружающую среду в последнее время (инсектициды, гербициды, детергенты и другие ксенобиотики) помимо того, что очень токсичны, ещё и устойчивы в среде (что представляет опасность для человека и животных). В настоящее время нагрузка на естественные процессы самоочищения биосферы является избыточной, и параллельно с деструкцией загрязнений идёт их постепенное накопление в окружающей среде [1].
Возможности микробных сообществ в отношении деградации многих токсичных соединений значительны. Доказано, что при повторном попадании в среду многих химических соединений адаптационный период микроорганизмов к данному субстрату значительно короче, по сравнению с первым попаданием этого соединения. В течение этого периода микроорганизмы селектируются по способности деградировать данный субстрат. В результате естественным путем возникают микробные популяции, способные сохраняться в почве в течение нескольких месяцев после полной деградации токсиканта. Поэтому к началу нового поступления этого соединения в почву в ней уже присутствуют адаптированные микроорганизмы, способные атаковать токсикант. Повышение деградирующей способности возможно также в результате стимуляции естественной почвенной микрофлоры, уже адаптированной к токсикантам[2].
Другие работы
Философия бизнеса. Зачет. Вариант №2
evybwf
: 20 октября 2015
Задание 1
Уважаемый слушатель!
Изучив материалы 2 модуля дисциплины «Механизм управления» Вы выполняете 1-ю часть итогового задания: «Обобщенная модель механизма управления».
Задание
Необходимо выбрать управляющего субъекта и управляемый объект и составить обобщённую модель механизма управления, определив все её элементы:
• содержание элемента «память»,
• возможных посредников,
• объекты и процессы внешней среды,
• цели управления (конкретизация целей для модели обязательна),
• содержан
100 руб.
Контрольная работа и Лабораторные работы(1,2,3) по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №14
IT-STUDHELP
: 24 ноября 2021
Контрольная работа
Задание к работе:
1. Найти аналитически интервалы изоляции действительных корней заданного уравнения, вычислив производную левой части уравнения и составив таблицу знаков левой части уравнения на всей числовой оси. Убедитесь, что вторая производная сохраняет знаки на каждом интервале изоляции, в противном случае уменьшите длину интервала.
2. Написать программу нахождения наименьшего действительного корня нелинейного уравнения с точностью 0.0001 тремя методами:
а) методом деле
900 руб.
Риск производственно-хозяйственной деятельности
Elfa254
: 3 ноября 2013
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Понятие и виды риска.
1.1 Виды риска.
1.2 Источники риска.
2. Мeтoды оценки риска.
3. Потери от риска. Виды потерь от риска
4. Мeтoды уклонения от риска. Мeтoды локализации риска
Методы компенсации риска.
5. Выводы
6. Список используемой литературы
1. Понятие и виды риска
Производственно-хозяйственная деятельность предприятий в условиях рыночной системы имеет некоторую долю неопределенности, риска. Эта неопределенность объясняется в первую очередь тем, что экономическая
10 руб.
Физические основы электроники. Зачет. Билет № 3
mirsan
: 24 января 2015
Билет № 3
1. Электронно - дырочный переход. Образование p-n перехода. Распределение носителей заряда. P-n переход в состоянии равновесия. Физические процессы. Образование контактной разности потенциалов. Толщина p-n перехода.
2. Зависимость характеристик БТ от температуры для различных схем включения.
95 руб.