细菌和真核生物 遗传物质


 发布时间:2021-03-06 12:56:21

记者调查大部分人知道键盘脏却很少清理一年四季穿在脚上的运动鞋,还有天天陪伴我们的电脑键盘,这其中有多少灰尘和细菌在滋长?你究竟多久才会清理一次呢?就这一问题,记者在北京街头随机采访了24名受访者。就电脑键盘而言,有21人表示自己知道键盘上可能会很脏并且滋生细菌。然而,即便很多人明

近年来,很多家庭都开始饮用桶装水,或用桶装水做饭,桶装水,特别是桶装矿泉水被誉为“安全和健康的饮水”。但由于桶装水产业的迅速发展,曾出现一些不正当的市场竞争行为。在已经审议通过,即将公布实施的包装饮用水新国标中,解决了市场无序竞争的争议。中国医促会健康饮用水专业委员会主任李复兴说,新国标将使桶装水摆脱“细菌门”的困扰,使其成为更安全健康的饮水,在环境污染和水污染没有得到根本改善前,桶装水仍将是饮水健康最好的保证。

根据最近上海市疾控中心与复旦大学公共卫生学院等机构对1000户家庭的空调细菌进行检测的结果,大多数家庭的空调积尘中,细菌、霉菌超标,最严重的家庭细菌数量超过商场中央空调的50倍。面对家庭PM2.5污染的最大隐患——空调,市民该如何应对?记者为此展开调查。在上海市环境保护产业协会今年举行的 “室内甲醛与PM2.5免费抽检公益科普活动”中,从四月下旬启动到目前的实际调查结果显示,在密闭情况下,60%—70%的家庭 PM2.5值在安全范畴。

据物理学家组织网近日报道,美国赖斯大学的研究人员发现,一种细菌可清除二恶烷污染。相关论文发表在最新一期的美国化学学会期刊《环境科学与技术》上。二恶烷也称二氧六环、1,4-二氧己环,是一种微毒无色液体,主要用作溶剂、乳化剂、去垢剂等,对皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性,并且可能对肝、肾和神经系统造成损害,急性中毒时可能导致死亡。赖斯大学土木与环境工程系主席乔治·R·布朗教授和美国环境保护署科学顾问委员会成员佩德罗·阿尔瓦雷斯说,他们发现细菌里的水溶性二铁单氧酶基因(SDIMO)在受到污染的阿拉斯加地下水中“蓬勃繁荣”。这种基因产生使二恶烷降解的酶,能将其转化为无害物质。而此前人们一直认为,二恶烷是一种无法自然降解的物质。该发现为处理二恶烷所造成的污染提供了一种有效手段。

在清除放射性铀污染的队伍中,有望增加一批新成员。这些只有千分之一毫米长的清洁工挥舞着细长的“毛发”,能把溶解在水里的铀清除掉。美国研究人员新近发现,一类称为地杆菌的细菌有潜力用于铀污染的生物治理。此前已有研究表明,一些地杆菌能够通过还原周围环境里的金属(也就是向金属添加电子)来获取能量。溶解在水里的铀经过这样的还原之后,会变得难以溶解,从而缩小污染范围,并且容易被清除掉。美国密歇根州立大学的研究人员杰玛·雷格拉猜测,这些细菌外面的细长丝状物——菌毛可能是问题的关键。

”据周楚新介绍,通过计算机“选拔”出来的的细菌,有的可以和有机物结合产生甲烷,有的可以将葡萄糖变成酒或醋,有的细菌甚至可以直接吞噬掉另一种细菌发电。据了解,江苏加德研发中心下设集群计算中心、试验中心和中试基地,构建了“应用基础研究—技术示范论证—工程推广应用”完整的企业自主科技创新体系,部分产品成功出口美国市场。加德入驻南京东山研发园,将主要从事其核心技术的开发与利用,利用微生物新陈代谢过程中的基因与遗传信息,采用基于计算机知识模式的筛选思路,在最短时间内对符合降解目标的特定微生物实现最优选择,最大化产生所期望的目标产物。另据了解,周楚新还准备把“南京市企业院士工作站”及“微生物能源工程技术研究中心”一起迁至东山研发园,园区将协助其申报省级院士工作站及省级工程技术研究中心。徐小怗 邵艺 褚方樵 王永健。

记者收集家居环境中的9个卫生死角 实验结果显示你家的牙刷洗碗布棉拖鞋最脏实验明牙刷比马桶盖的细菌更多在我们的家里,永远有一个被人们忽略的卫生死角,那么这些被人们所忽视的卫生死角里哪一个才是真正的细菌聚集地?近日,有读者给本栏目拨打热线,希望能请专家来检测家居环境卫生,看看哪里才是细菌最容易滋生的地方。为此,记者收集了9个被读者认为是卫生死角的样本来到北京农学院动科院,由阮文科副教授进行实验,结果发现,牙刷、洗碗布、案板、棉拖鞋是居家环境中滋生细菌的温床。

河底铺设两条管道一条输送细菌,一条输送氧气上周末,记者跑了趟余杭街道,专程去拜访了传说中的两条黑臭河道。站在宝林河、施桥河交汇处的石桥边往河里张望,记者发现河水还挺清澈;河面上很多地方都一直咕噜咕噜地冒着气泡;水面的人工浮岛里还种了美人蕉、黄菖蒲和鸠尾草。“你站在河边是不是闻不到异味了?现在宝林河、施桥河的河道水基本能达到四类水的标准,但是,2013年夏天的时候,这两条黑臭河道的水还是劣五类。”余杭街道城管办副主任白旭刚说。

据物理学家组织网3月26日(北京时间)报道,美国华盛顿州太平洋西北国家实验室和东安格利亚大学的研究人员发现,合成细菌仅仅通过接触一种矿物表面,不需任何其他介质就可以直接产生电流。新研究使得从细菌产生清洁电力,创建高效的微生物燃料电池或“生物电池”更进一步。该研究成果发表在最新一期的美国《国家科学院学报》上。东安格利亚大学生物科学学院汤姆·克拉克博士带领的研究团队在实验室合成出希瓦氏菌(一种海洋细菌),接着选择具有从微生物内部到岩石穿梭往返电子的蛋白质,将这些蛋白质插入合成细菌的细胞膜内脂质膜囊中,之后再测试在细菌内部和含铁矿物外部之间电子的流动。

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