Cтраница 1
Применение бактерий представляет гораздо больше возможностей, и, в частности, один вид - Bacillus thu-ringiensis нашел широкое производственное применение. Этот вид легко размножается на искусственной среде, его сухие споры хорошо хранятся и не теряют вирулентность в течение многих лет. [1]
Применение бактерий для заражения воды в военное время вполне реально. При отступлении противник может искусственно заражать источники водоснабжения пли использовать бактериологические средства для диверсионных актов в тылу. [2]
Бногидрометаллургия основана на применении ав-тотрофных бактерий ( гл. [3]
Однако существенные преимущества имеет направленная ферментация с применением специальных бактерий, которым свойственно накапливать значительные количества цианокобаламина. Для этой цели применяют Bacillus megatherium [150], а также Bacterium propionicum [151], развивающиеся в анаэробных условиях. Неустойчивый к нагреванию оксикобаламин и некоторые другие кобамиды в этих условиях также переходят в цианокобаламин. [4]
В работах сторонников эвритермНой очистки [7 ] приводится очень мало данных по применению термотолерантных бактерий. Имеются указания [8], что биохимическая активность отдельных видов термотолерантов не только уступает эвритермным формам, но и превосходит ее. [5]
Биологическая ( биохимическая) очистка сточных вод - очистка сточных вод с применением специальных бактерий и некоторых высших организмов. [6]
Биологическая ( биохимическая) очистка сточных вод - очистка сточных вод с применением специальных бактерий и некоторых высших организмов. [7]
Биологическая ( биохимическая) очистка сточных вод - очистка сточных вод с применением специальных бактерий, простейших и некоторых высших организмов. [8]
![]() |
Состав осадков биохимической очистки сточных вод гальванических производств, г / кг ( воздушно-сухой осадок, t105 C. [9] |
Авторами в лабораторных условиях была проверена возможность флотационного обогащения осадков биохимической очистки сточных вод гальванических производств с применением суль-фатвосстанавливающих бактерий. [10]
Среди других окислительных превращений большое значение в нефтехимической промышленности имеет микробиологическое превращение алканов в продукты, содержащие белок, с применением бактерий или дрожжей; более легко превращаются неразветвленные алканы. [11]
Многие ферменты дороги и быстро теряют свою активность. Применение бактерий, микроорганизмов и биологических тканей различного происхождения позволяет устранить недостатки, присущие ферментным биосенсорам. При этом отпадает необходимость в получении и очистке ферментов. Однако такие биосенсоры имеют низкую селективность вследствие того, что микроорганизмы, ткани растений и животных являются источниками самых разнообразных ферментов. Кроме того, время отклика биосенсоров на основе тканей и микроорганизмов может быть достаточно большим. Тем не менее, в последнее время наблюдается повышенный интерес к электродам, содержащим не сами ферменты, а их первозданные источники - биологические материалы. Установлено, что тканевые срезы выполняют функцию биокатализаторов. При этом пластины биоматериала могут храниться без потери активности в течение года. [12]
Эта методика может служить для качественного и полуколичественного анализа углеводородных газов. Интересно применение водородокисляющих бактерий, что позволяет качественно определить присутствие водорода в природных газах. Под каждый колпак, куда вводится анализируемый газ, вводят помимо культуры бактерий определенное количество воздуха, поскольку действие бактерий заключается именно в окислении углеводородов с помощью кислорода воздуха. [13]
![]() |
Действие на гибель Hyphantria cunea Drury ( А и Pieris brassicae L. ( В термостабильных токсинов, выделенных из различных разновидностей Вас. thuringiensis. [14] |
Результаты применения споровой бактерии ( различные разновидности) в естественной культуре подобны результатам опытов с бактериальным инсектицидом, полученным на основе каждой разновидности, что свидетельствует о сохранении качества бактерии и кристалла. [15]