标题:“基于多功能的ClitoriaTerna(சu〜ª)的药物斑块,这些药物斑块源自siddha和unani文献用于透皮应用”的职位:项目陪伴时间:3年(临时)emoluments:25,000/ - 每月(三年的合并工资)帖子:1个基本资格:分析/无机/物理/有机/常规
微生物电化学系统可应用于生物修复、生物传感和生物能源,是生物、化学和材料科学中一个快速发展的多学科领域。由于这些系统使用活微生物作为生物催化剂,因此了解微生物生理学(即生物膜形成)如何影响这些电化学系统非常重要。具体而言,文献中缺乏评估生物膜对介导电子转移系统中代谢电流输出影响的研究。在本研究中,荚膜红杆菌和假单胞菌 GPo1 被用作模型,它们是通过可扩散的氧化还原介质促进电子转移的非致病菌株。一氧化氮作为一种气态信号分子在生物医学中引起了人们的关注,在亚致死浓度下,其可能会增强或抑制生物膜的形成,具体取决于细菌种类。在荚膜红杆菌中,一氧化氮处理与电流产量增加和生物膜形成改善有关。然而,在 P. putida GPo1 中,一氧化氮处理对应着电流输出的显著降低,以及生物膜的分散。除了强调使用电化学工具来评估一氧化氮在生物膜形成中的影响外,这些发现还表明,基于生物膜的介导电子转移系统受益于增加的电化学输出和增强的细胞粘附,与浮游生物相比,这有望实现更强大的应用。© 2023 作者。由 IOP Publishing Limited 代表电化学学会出版。这是一篇开放获取的文章,根据 Creative Commons 署名非商业性禁止演绎 4.0 许可证 (CC BY- NC-ND,http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 的条款发布,允许在任何媒体中进行非商业性再利用、发布和复制,前提是不对原始作品进行任何形式的更改并正确引用。如需获得商业再利用许可,请发送电子邮件至:permissions@ioppublishing.org。[DOI:10.1149/1945-7111/acc97e]
摘要:需要更绿色的过程满足平台化学物质的需求,以及从人类活动中重复使用CO 2的可能性,最近鼓励了对生物电化学系统(BESS)的设置,优化和开发的研究,以从无线电碳(Co 2,Hco 3-co 3 - )中进行有机化合物的电合合成。在本研究中,我们测试了糖氯丁基乙二醇N1-4(DSMZ 14923)的能力,从而产生乙酸盐和D-3-羟基丁酸的D-3-羟基丁酸,从CO 2:N 2气体中存在的无机碳中产生。同时,我们测试了Shewanella Oneidensis MR1和铜绿假单胞菌PA1430/CO1财团的能力,以提供降低的能力以维持阴极的碳同化。我们测试了具有相同布局,接种物和介质的三个不同系统的性能,但是使用1.5 V外部电压,1000Ω外部负载,并且没有电极或外部设备之间的任何连接(开路电压,OCV)。我们将CO 2同化速率和代谢产物的产生(甲酸盐,乙酸3-D-羟基丁酸)与非电气对照培养物中获得的值进行了比较,并估计了我们的BESS用来同化1摩尔的CO 2的能量。我们的结果表明,当微生物燃料电池(MFC)连接到1000Ω外部电阻器时,糖链球菌NT-1的最大CO 2同化(95.5%),并以Shewanella / Pseudomonas conscontium作为电子来源。此外,我们检测到C. saccharoperbutylacetonicum nt-1的代谢发生了变化,因为它在BES中的活性延长。我们的结果开放了在碳捕获和平台化学物质的电气合成中利用BES的新观点。
埃及吉萨 12578,十月六日城,十月花园,泽维尔科技城 1 号。 2 国家研究中心 (NRC) 应用有机化学系,Dokki, 12622,吉萨,埃及; 3 巴黎萨克雷大学、法国国立科学研究院、奥赛分子化学与材料研究所 (ICMMO)、欧洲化学与物理联合会 (ECBB)、法国奥赛 Rue du Doyen Georges Poitou 91400 420 号楼
CHME 6061 高级生物化学工程(4 学分) CHME 6091 化学工程统计学(4 学分) CHME 6101 先进电池材料与技术(4 学分) CHME 6111 聚合物化学与工程(4 学分) CHME 6131 高级胶体与界面科学与工程(4 学分) CHME 6911 化学工程专题 I(4 学分) ENCS 6111 数值方法(4 学分) ENGR 6201 流体力学(4 学分) MECH 6131 传导和辐射传热(4 学分) MECH 6141 热交换器设计(4 学分)...
Anita Nehra博士博士(2010年)印度理工学院(IIT)孟买塞尔维亚塞尔维亚卫生奖学金奖学金资格(NET-JRF)化学科学,2009年12月,ALR290。 M. SC:拉贾斯坦大学,斋浦尔大学的研究兴趣生物传感器,用于废水,环境修复,跨膜离子运输,疏水药物的生物利用度的增加,使用超核心系统的生物可用性的生物利用度,使用超核心系统:1高级研究:Anita Nehra博士博士(2010年)印度理工学院(IIT)孟买塞尔维亚塞尔维亚卫生奖学金奖学金资格(NET-JRF)化学科学,2009年12月,ALR290。M. SC:拉贾斯坦大学,斋浦尔大学的研究兴趣生物传感器,用于废水,环境修复,跨膜离子运输,疏水药物的生物利用度的增加,使用超核心系统的生物可用性的生物利用度,使用超核心系统:1高级研究:
st-Georges开发了新技术,并在几个高度潜在的子公司中拥有多元化的资产和申请专利知识产权的投资组合,包括:EVSX,北美领先的北美高级电池处理和回收计划; St Georges冶金,具有冶金研发及相关IP,包括从Spodumene中加工和回收高级锂;冰岛资源,包括高级黄金勘探项目,包括旗舰雷神项目; H2SX,开发了将甲烷转化为固体碳和绿松石氢的技术;魁北克勘探项目包括魁北克北岸的Manicouagan和Julie(CSM)项目,以及Lac St Jean的Notre-Dame Niobium Project。