氢酶相关论文
在当今全球气候变暖以及化石燃料消耗大量增加的背景下,氢气作为一种可再生、零污染和高效的清洁能源而受到大量的关注。在不同的......
氢能被认为是最具有发展潜力的“未来能源”之一,世界各国均投入大量的资金探索氢气的生产途径和氢能应用可能。在众多的制氢方法中......
绿藻中的氢酶(hydrogenase)能催化质子与氢分子之间的可逆转化,由于它在氢能源开发与利用中的诱人前景而备受人们的重视.然而,利用......
碳纳米管具有独特的传热、力学、导电性能,在纳米线、场效应晶体管、纳米电子器件和传感器等纳米科学方面具有重大的理论意义和潜......
氢酶是催化氢的氧化或质子还原的蛋白,在微藻产氢过程中扮演着关键角色。按其所含金属不同可分为[Fe-Fe]氢酶、[Ni-Fe]氢酶和不含......
以农作物秸秆等廉价资源为原料,与废弃生物质处理相结合,采用厌氧发酵法制取氢气的技术具有很大的潜力和发展空间。为此,论述了发酵法......
为从分子水平探索典型铁还原菌-梭菌的铁还原能力与其氢酶产氢之间的关系,以从水稻土中分离得到一株具有高铁还原能力和高产氢能力......
微生物可以利用工业废弃物产生氢气,其产氢机理可以分成两种:光合产氢和发酵产氢。前者利用光能,后者利用代谢过程中产生的电子,分......
氢酶是一类催化氢的氧化或质子还原的酶,它在微生物产氢过程中扮演着重要角色.根据氢酶所含的金属元素,可分为NiFe-氢酶、Fe-氢酶......
亚心形扁藻(Platymonas subcordiformis)是新发现的一株产氢海洋单细胞绿藻,经过胁迫调控可实现一定时间的持续产氢。氢酶是亚心形扁......
光合细菌在固氮的同时盘旋氢气,产氢与固氮是同步进行的。固氮与氢醇共同影响光合细菌的产氢活性,而外源生理条件又影响着固氮酶与氢......
报道了室温、空气环境下聚球藻Synechococcus sp.PCC 7942氢酶的分离纯化。经过超声破碎、超速离心、离子交换层析、疏水层析及凝胶......
目的:考察产酸克雷伯氏菌(KZebsielaloxytocaHPl)耐氧产氢特性及其可溶性氢酶的氧耐受特性。方法:研究K.oxytocctHPl在不同气相氧浓度条......
综述了近年来发酵生物制氢领域的研究进展.在菌种方面,除了对现有产氢菌种的深入研究外,还采用生物学,分子生物学及生物信息学手段......
以钛酸四丁酯和重铬酸铵为原料,采用溶胶凝胶法制备了Cr2O3-TiO2,利用浸渍吸附法将产酸克雷伯氏菌氢酶与Cr2O3-TiO2偶联。研究了搅......
光合细菌酒色着色菌(Chromatium vinosum)至少含有一种膜结合态氢酶(62、32ku)和一种可溶性氢酶(62、21.5ku).其膜结合态氢酶是一种催化吸......
目前,生物氢能被认为是一种很有前途的绿色替代能源。光合微生物利用光作为能源,可以通过不同的生物化学过程产生分子氢气。本文综......
海洋亚心型扁藻(Platymonas subcordiformis)在厌氧和解偶联剂羰基氰化物间氯苯腙(carbonylcyanide-m-chlorophenylhydrazone,简写......
氢气由于其存储能量高,并且反应的最终产物仅仅是水,因此是一种绿色的、环境友好的、最为理想的可用于替代化石燃料的能源物质。然......
本文介绍5种镍酶即尿酶、镍氢化酶、一氧化碳脱氢酶/乙酰辅酶A合成酶、甲基辅酶M还原酶和超氧化歧化酶的结构和功能及其模型化合物......
随着当前化石能源危机以及其引发的全球气候变化和环境污染的日益严重,对清洁环保的绿色能源开发与探索显得更为迫切。氢能作为一......
解偶联剂羰基氰化物间氯苯腙(Carbonylcyan ide-m-chlorophenylhydrazone,CCCP)能够显著降低莱茵衣藻光合系统Ⅱ(PSⅡ)的光化学效......
期刊
光生物产氢利用光合微生物将太阳能转化为氢能。是生物产氢领域的一个重要发展方向.光合产氢生物主要包括蓝细菌、绿藻、光合细菌等......
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绿藻产氢可以实现太阳能向氢能的转换,具有催化效率高、光能转化效率高、能量消耗低及生产过程清洁等优点,作为一种生产清洁可再生能......
本论文较为系统地考察了DCMU、硫元素缺失和CCCP等胁迫条件对扁藻光照产氢的影响,并以淡水绿藻莱茵衣藻cc124为对照体系,探讨绿藻......
分别在不同浓度pH7.0的磷酸缓冲液中培养Clostridium butyricum A69,随着磷酸盐缓冲液浓度的增高,培养过程中pH值下降减慢,放氢氢......
氢酶是一类高效的催化氢气氧化及质子还原的氧化还原酶,在藻类和细菌的能量代谢过程中发挥着重要的作用。在面临全球环境和能源危......
三苯甲烷类染料广泛用于化工、着色等行业,产生大量工业废水,严重危害环境与人体健康。利用微生物降解染料是染料废水脱色的一种重......
目前,氢气被视为最理想的能源载体,生物制氢技术日渐成为研究热点。光合细菌可将光能转化为氢能,成为生物制氢领域一个重要的研究......
分析了TAP(Tris-Acet-Phosphate)、seTA(se-Tris-Acet)、seP(se-Phosphate)、seTH(se-Tris-HCl)和se这5种培养基对莱茵衣藻-se生长产氢的影......
探讨了磁螺菌(Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1)氢代谢与细胞生长、磁小体合成之间的关系.分别构建了吸氢酶大亚基基因hup......