Микробная биодеградация ксенобиотиков и токсикантов
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
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
ОТЧЕТ по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессио-нальной деятельности
alexey2021
: 1 ноября 2023
Год написание 2023 год.
Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов в области менеджмента, приобретение профессиональных навыков, выработка умений применять их при решении конкретных управленческих и экономических задач, формирование у обучающихся навыков самостоятельной профессиональной деятельности и практического опыта.
Задачами практики являются:
1) совершенствование навыков оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимате
1000 руб.
Клапан предохранительный НГТУ.002.022.100 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 26 декабря 2025
Клапан предохранительный НГТУ.002.022.100 ЧЕРТЕЖ
Предохранительные клапаны предназначаются для исключения возможности повышения давления сверх установленного в обсуждаемых объектах и системах путем сброса рабочей среды.
Клапан состоит из корпуса 1, к которому крепится кран3. Стакан закреплен в корпусе болтами 12, шайбами 18 и гайками 15. К нижней части корпуса прикреплен фланец 11, соединенный с корпусом при помощи шпилек 19, шайб 17 и гаек 14. Клапан 2 установлен в корпусе и торцевой частью
600 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Термодинамика Задача 17 Вариант 1
Z24
: 4 марта 2026
Какой должна быть площадь сечения отверстия предохранительного клапана парового котла, чтобы при внезапном прекращении отбора сухого насыщенного пара из него в количестве G абсолютное давление не превысило 1,4 МПа? Атмосферное давление В = 750 мм рт.ст.. Потерей давления на мятие пара, теплообменом при прохождении отверстия и скоростью пара на входе в отверстие клапана пренебречь.
180 руб.
ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ - Лабораторная работа №1 по дисциплине: Распределенные системы в телекоммуникациях. Вариант 4
Roma967
: 2 апреля 2024
"ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ"
Цель работы:
Теоретическое ознакомление с апертурными свойствами оптических волокон, изучение закономерностей потерь мощности на стыках строительных длин оптических кабелей.
Получение допуска
Скриншот - допуск получен (правильных ответов 8, направильных - 0)
Выполнение работы
Вариант 4:
1) Радиальное смещение: dc = 8 мкм; dc = 10 мкм
2) Осевое смещение: dc = 8 мкм; dc = 10 мкм
3) Угловое смещение: n1 =1,470, n2 =1,550 =const; n2 =1,490, n1 =
400 руб.