厌氧关键词检索结果

FDA 在密封纹身墨水中发现厌氧菌

FDA Found Anaerobic Bacteria in Sealed Tattoo Inks

纹身墨水中存在微生物,引发了人们对产品安全性的担忧。

厌氧消化:入门

Anaerobic Digestion: A Primer

每年,美国生产的食物中,有高达 34-40% 的食物被浪费。所有这些食物垃圾加起来估计占城市固体废物填埋场材料的 24%,而这些填埋场又产生了 58% 的甲烷。难怪……继续阅读

[无脊椎动物 • 2024] Erinaceusyllis simonlledoi • 在中太平洋克拉里昂-克利珀顿区东部的 A Wood-fall 发现的 Erinaceusyllis 新种(环节动物:鲇科)

[Invertebrate • 2024] Erinaceusyllis simonlledoi • A New Species of Erinaceusyllis (Annelida: Syllidae) discovered at A Wood-fall in the eastern Clarion-Clipperton zone, central Pacific Ocean

Erinaceusyllis simonlledoi Nilsson、Wiklund、Glover、Bribiesca-Contreras 和 Dahlgren,2024 DOI:doi.org/10.1016/j.dsr.2024.104415亮点:• 在深海落木中发现了一种新型多毛类物种。• 它在退化木材上的高丰度显示出对硫化物环境的耐受性。• 形态学和遗传学支持将其置于 Syllidae 科的 Erinaceusyllis 中。• 这是首次在天然落木上发现大量的 syllids。• 东太平洋耐硫化物的 syllids 可能来自同一血统。摘要在深海中,有机瀑布为原本营养贫乏的深海海底提供了

打破生化规则:神秘的海洋微生物为应对全球变暖带来新希望

Breaking Biochemical Rules: Mysterious Ocean Microbes Offer New Hope Against Global Warming

深海微生物消耗烷烃,减少海洋和大气污染,一项新研究表明,它们利用了一种独特的代谢途径。这一发现挑战了以前关于厌氧代谢的信念。深海海底的天然渗漏会释放烷烃,这些污染物可能对生命构成威胁并导致全球变暖。值得庆幸的是,周围沉积物中的微生物发挥着 [...]

项目助理

Project Assistant

在国家植物基因组研究所。剖析 S-亚硝基谷胱甘肽还原酶和植物珠蛋白在水稻厌氧发芽中的作用

在可再生能源的推动下,微生物将二氧化碳转化为可能可食用的蛋白质和维生素

Powered by renewable energy, microbes turn CO2 into potentially edible protein and vitamins

德国研究人员通过向微生物提供氢气、氧气和二氧化碳,从微生物中收获了蛋白质和维生素 B9。他们说,这项技术可以帮助减少食品生产中的碳排放,因为它利用可再生能源生产出一种可持续的、营养丰富的蛋白质替代品,有朝一日可能会出现在我们的餐桌上。该团队设计了一个两阶段系统,可以生产富含蛋白质和维生素 B9(也称为叶酸,对身体功能至关重要)的酵母。在第一阶段,细菌基伍嗜热厌氧杆菌将氢气和二氧化碳转化为醋酸盐,醋酸盐存在于醋中。在第二阶段,酿酒酵母(通常称为面包酵母)以醋酸盐和氧气为食,制造蛋白质和维生素 B9。研究人员说,氢气和氧气可以通过用风车等清洁能源产生的电能对水进行加热来产生。他们的酵母中的蛋白质含