越来越高的耐多药 (MDR) 病原体水平迫使人们发现新的生物活性化合物。为此,首次从埃及 Kafr El Sheikh 的黑沙滩分离出两种放线菌菌株,即灰红链霉菌和罗氏链霉菌,该地区是几家大型养鱼场的所在地。通过表型、生化和 16S rRNA 序列协议对分离株进行了鉴定。这两种菌株都对三种严重的 MDR 病原体表现出强大的抗菌活性:枯草芽孢杆菌、肠炎沙门氏菌和铜绿假单胞菌。使用气相色谱-质谱 (GC-MS) 鉴定了分离株滤液的生物活性化合物。对于 S. griseorubens ,可检测到的抗菌化合物是己酸、2-乙基-、2-乙基己基酯、正癸烷、十六烷酸甲酯、苯乙酸、蓖麻油酸和对羟基苯甲酸乙酯,而 S. rochei 则分泌十七烷、2,6-二甲基-、苯乙酸、邻苯二甲酸二丁酯、二十八烷、二十六烷和维生素 A 醛。这些结果强烈鼓励使用这些环保分离物作为生物防治剂,以对抗攻击养鱼场的 MDR 病原体。
图4。在其中性和自由基阳离子状态中,ANL-C2和ANL-C46的DFT优化结构。标记了C-O的长度(在苯环的相邻碳和烷氧基链的第一个氧之间)和O-C(在第一个氧和烷氧基链上的第一碳和第一碳之间)。C,O,F和H原子分别以灰色,红色,绿色和白色显示。
Ethylene 900 - - - - - - - 900 Propylene 490 - 625 - - - - - 1,115 LLDPE 400 200 - - - - - - 600 HDPE 336 250 - - - - - - 586 Polypropylene 590 - 45 300 - - - - 935 Ethylene Dichloride - - - - 760 380 - - 1,140 Vinyl Chloride Monomer - - - - 875 130 - - 1,005 Polyvinyl Chloride - - - - 550 110 - 202 862 Ethylene Oxide - - - - - - - 240 240 Mono Ethylene Glycol - - - - - - - 220 220 Acrylic Acid - - - - - - - 140 140 Butanol - - - - - - - 20 20 2-Ethylhexanol - - - - - - - 140 140 Pygas 418 - - - - - - - 418 Crude C4 330 - - - - - - - 330 Butadiene 137 - - - - - - - 137 Benzene - - 100 - - - 207 - 307 Para-Xylene - - 270 - - - 500 - 770 Styrene 340 - - - - - - - 340 Synthetic Rubber 120 - - - - - 75 195甲基Tert丁基醚128 128 BUTENE-1 43 43总计4,232 450 1,040 300 2,185 620 707 1,037 10,571
1420453石化3-0-3该课程涵盖了石化化学物质,碳氢化合物中间体,油加工和原油中间体的原油加工以及基于基于甲烷,埃塞酸盐基于乙烷的化学物质的化学物质,基于甲烷的化学物质的非氢化碳中间体的原料中间体,非氢化碳中间体的生产,以及碳酸化学中间体,化学物质,化学物质,化学物质,化学物质,基于甲烷的化学物质,基于乙烷的化学物质,含有乙烷的化学物质,CAMENEL,化学物质,化学物质,化学物质,化学物质,化学物质,基于乙烷的化学物质,含有乙烷的化学物质,CAMENEL,CAMENEL,化学物质,基于乙烷的化学物质,cA化学物质,基于苯,甲苯和木糖烯,聚合和基于石油的聚合物的化学物质。先决条件:1420218。
[A]反应,并用两个390 nm Kessil灯(40 W)辐射12 h,可在12小时提供外部水冷却凉爽的冰毒,以维持12 h的反应温度。[b]通过使用中甲烯作为内标的1 h NMR确定的产量。[c]将反应时间增加到24小时。
摘要:人类面临着减少环境影响的挑战。因此,全球许多专家一直在研究生产过程和能源的有效利用。以这种方式,开发更清洁,更有效的能源系统对于可持续发展至关重要。目前的工作分析了在墨西哥特定位置运行的太阳能驱动电动冷却系统的技术可行性。理论系统整合了有机兰金和单阶段吸收冷却周期。抛物线槽收集器和存储系统集成了太阳系。使用NREL的SAM软件为典型的气象年度建模。有机周期分析的工作流体包括苯,环己烷,甲苯和R123,而吸收系统的工作流体是氨水混合物。周期的第一和第二定律表演是在各种操作条件下确定的。参数(例如能量利用因子,涡轮机功率,COP和EXERGY效率)的参数已在各种操作条件下报道。发现,当兽人利用苯在ORC上用作工作流体时,最高的能量利用因子分别为80℃和20°C的ACS浓缩温度,并在0°C的冷却温度下为0°C。最佳的exergy效率为0.524,但在相同的冷却温度下为0.524。
摘要:开发了一种计算上可承受的方法来预测空间中大分子(如多环芳烃)碰撞猝灭和激发的截面和速率系数。应用了混合量子/经典非弹性散射理论 (MQCT),其中分子内部状态之间的量子态到态跃迁使用时间相关薛定谔方程来描述,而碰撞伙伴的散射则使用经典的平均场轨迹来描述。为了进一步提高数值性能,实施了运动方程的解耦方案和初始条件的蒙特卡罗采样。该方法用于计算苯分子 (C 6 H 6 ) 与广泛能量范围内的 He 原子碰撞时旋转激发和猝灭的截面,使用高达 j = 60 的非常大的旋转本征态基组,以及接近一百万个非零矩阵元素进行态到态跃迁。报告并讨论了 C 6 H 6 + He 碰撞截面的性质。近似的精度经过严格测试,发现适用于天体物理/天体化学模拟。此处开发的方法和代码可用于生成 PAH 和其他大分子(如 iCOM)或彗星彗发中分子 - 分子碰撞的碰撞猝灭速率系数数据库。关键词:非弹性散射、旋转激发、态间跃迁、旋转状态、非弹性截面、MQCT、苯、C 6 H 6 ■ 引言
S.NO 提示 (i) 物质“C”用作防腐剂。 (ii)“C”有两个碳原子;“C”由“A”在碱性高锰酸钾存在下发生反应,然后酸化而获得。 (iii) 通过向“A”中添加甲醇、苯和吡啶,可以防止“A”在工业中被滥用。 (iv) 在浓硫酸存在下加热“A”时会形成“F”。 (v) 在镍和钯催化剂存在下,“F”与氢气发生反应。 根据以上提示,回答以下问题 a) 给出 A 和 F 的 IUPAC 名称 b) 借助化学方程式说明所发生的变化。(A C 和 A F)
2024 年 1 月,EGLE 接到了一名居民通过污染紧急警报系统 (PEAS) 热线 (800-292-4706) 打来的电话,报告称密歇根州肯特县一处小型林地发生化学品容器泄漏。EGLE 迅速检查了现场,并请求美国环境保护署 (EPA) 协助评估 175 多个桶和罐,发现这些桶和罐泄漏了油性物质,并发现其中含有铅、苯和其他危险物质。EGLE 与 EPA 合作,迅速拆除了储罐和受污染的土壤,并提起诉讼,要求污染者承担责任。