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公开(公告)号:CN1669952A
公开(公告)日:2005-09-21
申请号:CN200410041126.X
申请日:2004-06-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种特效菌株降解处理合成制药废水的方法,由白腐真菌(亲株1)、土著细菌XZ1(亲株2)、酿酒酵母(亲株3)三个亲株菌体的原生质体融合,用所述基因工程菌处理制药废水:废水先经调节池进行酸碱调节,pH值,6.8-8.0;然后在反应器中曝气、沉淀,并将污泥池中污泥回流至曝气反应池,处理温度,30±2℃;反应器中溶解氧≥2mg/L;菌体浓度,2-10g/L。本发明降解合成制药废水的最大比降解率qmax=11.188d-1,具有高降解、高絮凝、高适应优势;提高生物负荷效率56%以上,节约68%反应器体积的建筑费用。原生质体融合不产生新基因,NJU-Xhhh1特效菌株不存在基因污染问题。
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公开(公告)号:CN102382818A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110339834.1
申请日:2011-11-01
Applicant: 南京大学
IPC: C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种快速高效提取饮用水中总DNA的方法,属于饮用水中总DNA抽提与纯化技术领域。针对饮用水中微生物量极低、传统的过滤浓缩方式难以提取到有效浓度的总DNA、复杂环境介质影响抽提的DNA纯度等问题。其步骤为:通过净水装置过滤饮用水中微生物;采用超声将微生物从滤料上洗脱;用滤膜过滤洗脱液;直接用物理研磨和化学裂解相结合的方法抽提滤膜上微生物的总DNA。最后用无水乙醇洗涤,晾干后溶于超纯水或缓冲液中。本方法经济、方便、稳定,抽提获得的DNA浓度和纯度较高,为环境分子生物学技术的应用提供了新方法。
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公开(公告)号:CN101381154B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200810155656.5
申请日:2008-10-28
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 生物膜深度处理饮用水源苯并芘方法,融合白腐真菌、土著细菌YZ、酿酒酵母三个亲株真核原核细胞的原生质体,通过基因在同一个细胞内的重组整合,构建获得基因工程菌,登记号为CGMCC No.0783;用所述特效菌生物膜反应器深度处理饮用水源苯并芘的方法是:基因工程菌剂引入装有活性炭载体的柱状反应器中,闷曝溶解氧(DO)≥2mg/L,驯化挂膜5天,基因工程菌在活性炭载体上形成生物膜。之后将饮用水源水引入反应器中,调试处理BaP的工艺参数:曝气溶解氧≥2mg/L,pH值6.8-8.0,温度30±2℃,48小时内负荷比增加至20m3/m2/h,菌体浓度达2-10g/L,去除化学耗氧量(COD)>10%为挂膜成功的结束标志,之后进入处理运行阶段,稳定运行处理阶段的反冲洗强度为0.02m3/(m2·s)。
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公开(公告)号:CN1793914A
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200510122774.2
申请日:2005-12-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种石化废水的基因毒性检测方法,涉及基因芯片技术检测分子毒性。其方法包括以下步骤:选取受试动物,利用石化废水进行亚急性毒性试验与肝脏取样;提取肝脏的总RNA,以RNA为模板合成cDNA;合成cRNA,片断化生物素标记的cRNA;标记的cRNA经片断化处理后用于基因芯片杂交,基因芯片进行杂交、洗脱、染色及检测;对获得数据进行聚类分析和处理,得到基因表达水平,从中分析出基因毒性。其它方法检测PTA纯化学品分子毒性效应剂量,是本发明检测PTA废水对小鼠毒性效应PTA剂量的5-312倍。本发明灵敏、快速、高效,同时也可以适用于其他有机废水。
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公开(公告)号:CN102747155A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210235805.5
申请日:2012-07-09
Applicant: 南京大学
Inventor: 程树培 , 张宴 , 吴兵 , 陈亚军 , 张徐祥 , 李梅 , 崔益斌 , 李爱民 , 顾继东 , 福得 , 史薇 , 韦斯 , 刘苏 , 尹金宝 , 施鹏 , 赵福正 , 黄开龙 , 张宗尧 , 贾舒宇 , 王铸
IPC: C12Q1/68
Abstract: 毒理基因组学指数(crTGI)预警饮用水源水致癌风险的方法,步骤如下:(1)应用基因芯片,检测水源水对小鼠的涉癌毒理基因组学指数(crTGIs),指示水样中所有污染物潜在的致癌毒性;(2)以强致癌污染物苯并芘(BaP)为阳性毒性对照,将水源水涉癌毒理基因组学指数(crTGIs)数值,转化为BaP毒性的当量浓度;根据美国EPA控制BaP对人体致癌风险的标准阈值浓度,评价水源水BaP当量浓度的致癌风险度。
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公开(公告)号:CN100497618C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN02138171.2
申请日:2002-08-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种特效菌剂的制备方法,由白腐真菌(亲株1)、土著细菌YZ1(亲株2)、酿酒酵母(亲株3)三个亲株菌体的原生质体融合,通过基因在同一个细胞内的重组整合,构建获得的基因工程菌。其发酵工艺参数为:发酵温度,33±2℃;pH值,7.0±1;反应器中溶解氧,≥2mg/L;矿物盐流量,0.001-0.005V/(V.d);菌体浓度,2-10g/L;在含C、P、N培养液中培养。NJU-Fhhh1特效菌剂生降解精对苯二甲酸石化废水的最大比降解率qmax=0.226h-1,具有高降解、高絮凝、高适应优势;提高处理效率和节约费用25%以上。
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公开(公告)号:CN101381154A
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200810155656.5
申请日:2008-10-28
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/12
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 生物膜深度处理饮用水源苯并芘方法,融合白腐真菌、土著细菌YZ、酿酒酵母三个亲株真核原核细胞的原生质体,通过基因在同一个细胞内的重组整合,构建获得基因工程菌,登记号为CGMCC No.0783;用所述特效菌生物膜反应器深度处理饮用水源苯并芘的方法是:基因工程菌剂引入装有活性炭载体的柱状反应器中,闷曝溶解氧(DO)≥2mg/L,驯化挂膜5天,基因工程菌在活性炭载体上形成生物膜。之后将饮用水源水引入反应器中,调试处理BaP的工艺参数:曝气溶解氧≥2mg/L,pH值6.8-8.0,温度30±2℃,48小时内负荷比增加至20m3/m2/h,菌体浓度达2-10g/L,去除化学耗氧量(COD)>10%为挂膜成功的结束标志,之后进入处理运行阶段,稳定运行处理阶段的反冲洗强度为0.02m3/(m2·s)。
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公开(公告)号:CN101045574A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710020122.7
申请日:2007-02-14
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种废水生物处理系统工艺的优化调控方法。本发明从污水处理系统工艺参数出发,结合数学模型,测定废水动力学参数,以反应器最小体积Vmin为目标函数,根据活性污泥工艺流程物料平衡原理和Monod方程,以出水BOD、生物量浓度以及回流量为循环变量建立处理废水工艺运行数学模型。经过验证本方法获得的绝大部分数据与报道数据有非常高的吻合度,废水处理现场工程的实际实验数据也进一步证明了本方法的实际效果,在预测活性污泥法废水处理工艺运行效果具有很高的准确性,对于活性污泥法工艺的优化调控具有指导性作用。可以优化优化反应器体积和进水流量等一系列指标,提高效益。
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公开(公告)号:CN1405306A
公开(公告)日:2003-03-26
申请号:CN02138171.2
申请日:2002-08-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种特效菌剂的制备方法,由白腐真菌(亲株1)、土著细菌YZ1(亲株2)、酿酒酵母(亲株3)三个亲株菌体的原生质体融合,通过基因在同一个细胞内的重组整合,构建获得的基因工程菌。其发酵工艺参数为:发酵温度,33±2℃;pH值,7.0±1;反应器中溶解氧,≥2mg/L;矿物盐流量,0.001-0.005V/(V.d);菌体浓度,2-10g/L;在含C、P、N培养液中培养。NJU-Fhhh1特效菌剂生降解精对苯二甲酸石化废水的最大比降解率qmax=0.226h-1,具有高降解、高絮凝、高适应优势;提高处理效率和节约费用25%以上。
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公开(公告)号:CN101045574B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710020122.7
申请日:2007-02-14
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种废水生物处理系统工艺的优化调控方法。本发明从污水处理系统工艺参数出发,结合数学模型,测定废水动力学参数,以反应器最小体积Vmin为目标函数,根据活性污泥工艺流程物料平衡原理和Monod方程,以出水BOD、生物量浓度以及回流量为循环变量建立处理废水工艺运行数学模型。经过验证本方法获得的绝大部分数据与报道数据有非常高的吻合度,废水处理现场工程的实际实验数据也进一步证明了本方法的实际效果,在预测活性污泥法废水处理工艺运行效果具有很高的准确性,对于活性污泥法工艺的优化调控具有指导性作用。可以优化优化反应器体积和进水流量等一系列指标,提高效益。
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