膜的污染名词解释
厦大2014年 细胞真题解析

厦门大学2014年硕士学位研究生入学考试试题(620细胞生物学解析与答案)一、名词解释(5小题,每小题6分,共30分)1.失巢凋亡(Anoikis):【考查重点】:一种特殊的细胞程序死亡,失巢凋亡【答案解析】:一种特殊的细胞程序死亡,是由于细胞与细胞外基质或相邻细胞脱离接触而诱发的。
失巢凋亡作为一种特殊的程序化细胞死亡形式,在机体发育、组织自身平衡、疾病发生和肿瘤转移中起重要作用。
2.信号序列(signal sequence):【考查重点】:信号序列的定义,常考点【答案解析】:引导蛋白质定向转移的线性序列,通常有16-26 个氨基酸残基,对所引导的蛋白质没有特异性要求。
3.巴氏小体(Barr body):【考查重点】:巴氏小体的定义【答案解析】:在哺乳动物体细胞核中,除一条X 染色体外,其余的X 染色体常浓缩成染色较深的染色质体,此即为巴氏小体。
又称X 小体,通常位于间期核膜边缘,巴氏小体就是性染色体异固缩(细胞分裂周期中与大部分染色质不同步的螺旋化现象)的结果。
在人类,男性细胞核中很少或根本没有巴氏小体,而女性则有 1 个。
4.表观遗传学改变(Epigenetic change):【考查重点】:表观遗传学,一门学科内容定义,要掌握。
【答案解析】:表观遗传学(epigenetics)则是指非DNA 序列改变所引起的、可遗传的基因表达水平的变化,是受某种机制调控的基因表达模式改变。
即基因的核苷酸序列没有发生变化,而是通过DNA 甲基化、组蛋白的乙酰化和甲基化、染色质构型变化等导致了基本表达水平的改变。
表观遗传学是机体调控基因表达的另一种途径。
研究显示,表观遗传学的改变特别是DNA 甲基化水平的异常几乎参与了各种肿瘤的发生发展。
5.核定位序列(Nuclear localization sequence, NLS):【考查重点】:核定位序列,重点,也是常考的名词解释【答案解析】:亲核蛋白一般都含有特殊的氨基酸序列,这些内含子的特殊短肽保证了整个蛋白质能够通过核孔复合体被转运到细胞核内。
RO膜的再生与污染后的清洗说明

RO膜的再生与污染后的清洗说明反渗透设备(RO膜)在现代工业生产水处理设备中应用非常广泛。
但是任何设备在运行一段时间后都会检修停运,其中的RO主机的反渗透膜的清洗保护需要注意很多问题。
本文着重介绍反渗透设备的运行,RO膜的再生与污染后的清洗说明。
反渗透设备工艺流程我们现在有些人口集中地会用到直饮水设备,它的装置就是由反渗透主机组成。
原水先进入水箱和水泵,让原水沉淀和加压到足够的压力。
原水进入预处理系统通过多介质过滤器除悬浮物,通过活性炭过滤器除余氯以及软水器除硬度,最后到达保安过滤器除掉大于5um的杂质。
反渗透设备除盐、分细菌、胶体及大分子量的有机物去除,最后到达臭氧杀菌器消毒保证成品水的卫生指标。
RO膜表面形成的多种污染物反渗透设备可以运用很多方面,例如纯净水的制取、海水淡化、医药用水等。
这些都决着RO膜表面会有很多污染物存在,主要包括悬浮物、油脂、重金属、胶体等。
如果用RO设备进行二级污水再生时,污染物包括蛋白质、碳水化合物、单宁及微生物。
RO膜表面清洗从上述可以看到反渗透设备在运行一段时间后,RO膜的性能必然会受到破坏所需要表面的清洗。
首先要注意清洗剂的选用取决于污染物的类型及膜材料性质,可以运用高科技仪器进行分析。
当RO设备运行3-6个月时要进行检修,对于膜清洗时不要让它变干要保持洁净。
RO膜的清洗方法可分3类,是物理清洗、化学清洗、物理与化学清洗。
随着反渗透设备在水处理中的大量应用,对于它的持续性环境性要求越来越高。
要保证设备的稳定运行就要定期维护,RO膜做为重要的组成部分最好是进行化学清洗。
它是依靠化学反应从膜面上脱除污染物。
注意每种污染物要用特定的化学清洗剂。
水污染控制工程——名词解释

1.水体:地面径流和地下径流,指地表被水覆盖的自然综合体,包括水及其水中的悬浮物、底泥、水中生物等2.水污染:进入水体中的污染物量超过了水体自净能力或纳污能力,而使水体丧失规定的使用价值3.水体的自净作用:污水排入受纳水体后,污染物质在受纳水体中浓度自然下降的现象4.水体的耗氧与复氧:污水排入受纳水体后,水中的污染物增加,同时水中微生物得到增殖,微生物降解水中污染物的同时也消耗了水中的溶解氧,称为耗氧。
与此同时,大气中的氧也溶入水中,称为复氧5.污水的化学处理:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化为无害物质的污水处理法7.污水生化法:利用微生物的代谢作用来转化污水中的污染物的方法8.BOD:在有氧的条件下,水中能被微生物分解的有机物完全氧化分解时所消耗的溶解氧的量9.COD:在一定的条件下,用强氧化剂处理水样所消耗的氧化剂的量1.活性污泥法:利用悬浮生长的微生物絮体处理有机废水的一类好氧生化处理方法2.生物膜法:依靠固着于固体介质表面的微生物来净化有机物3.厌氧消化:在断绝与空气接触的条件下,依赖兼性厌氧菌和专性厌氧菌的生物化学作用,对有机物进行生化降解的过程生物脱氮:在微生物的作用下,将有机氮和铵态氮转化为N2和NXO气体的过程6.混凝:是通过向污水中投加混凝剂,使细小悬浮颗粒和胶体微粒聚集成较粗大的颗粒而沉淀,得以与水分离,使污水得到净化7.反渗透:利用反渗透膜选择性地只能透过溶剂,而截留离子物质的性质,以膜两侧静压差为推动力,克服溶剂的渗透压,使溶剂通过反渗透膜而实现对液体液体混合物进行分离的膜过程8.污泥调理:破坏污泥的胶态结构,较少泥水间的亲和力,改善污泥的脱水性能9.污泥稳定:采取措施降低有机物含量或使其暂时不产生分解的过程1.污泥生物稳定:在人工条件下加速微生物对有机物的分解,使之变成稳定的无机物或不易被生物降解的有机物的过程2.污泥化学稳定:采用化学药剂杀死微生物,是有机物在短期内不致腐败的过程3.污泥脱水:将污泥的含水率降低到80%-85%以下的操作4.污泥干化:将脱水污泥的含水率进一步降低到50%-65%以下的操作6.沉淀:水中悬浮颗粒依靠重力作用,从水中分离出来的过程5.A/O工艺:是一种有回流的前置反硝化生物脱氮流程,其中前置反硝化在缺氧池中进行,硝化在好氧池中进行。
水污染控制工程 名词解释3

BOD-污泥负荷:曝气池单位重量活性污泥,在单位时间螚接受,并将其降解到预定程度的有机污染物量COD-容积负荷:单位曝气池容积,在单位时间内能接受,并将其降解到预定程度的有机污染物量。
剩余污泥:由于微生物的代谢和生物合成作用,使曝气池中的活性污泥生物量增加,经二次沉淀池沉淀下来的污泥一部分回流到曝气池供再处理污水用,多余的排放到系统之外的部分即活性污泥。
折点加氯法:去除水中氨氮时采用的一种化学法。
脱氮是加氯量以折点对应的加氯量为准,所以称为折点加氯法生化需氧量BOD:在水温为20度的条件下,由于微生物的生活活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量化学需氧量COD:用强氧化剂在酸性条件下,在有机物氧化为CO2,H2O所需消耗的氧量。
化学沉淀法:是往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶解物质发生互换反应,生成难溶于水的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。
生物接触氧化法:是一个介于活性污泥法和生物滤池之间的处理方法,它兼具有这两种方法的优点。
污泥龄:是指每日新增的污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间,或工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值。
混合液悬浮固体浓度(MLSS):又称混合液污泥浓度,他表示在曝气池单位容积混合液内所含的活性污泥固体物的总量。
污泥容积指数(SVI):简称污泥指数。
在曝气池混合液经过30min沉淀后每1g干污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积。
离子交换法:离子交换法脱盐处理,使用阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。
向树脂填充塔充水水中水中无机盐类通过交换吸附反应得到去除。
氧垂曲线:水体受到污染,水体当中的溶解氧逐步被耗去,到达临界点又逐步回升的过程。
水体污染:是指排入水体的污染物在数量上超过该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量,从而导致水的物理、化学以及微生物性质发生变化,使水体固有的生态系统和功能受到破坏。
水体自净:污染物随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物化学的作用,使污染的浓度降低或总量减少,受污染的水体部分地或完全地恢复原状,这种现象。
可降解膜名词解释

可降解膜名词解释简介可降解膜是一种在环境中能够自然降解的薄膜材料。
与传统的塑料膜相比,可降解膜具有更好的环境友好性和可持续性,对于减少塑料污染和保护生态环境具有重要意义。
本文将对可降解膜进行详细的名词解释,并介绍其种类、制备方法、应用领域以及未来发展方向。
名词解释可降解可降解是指材料在特定条件下通过生物或化学作用被分解成较小的分子,最终转化为无害物质并被自然界循环利用的过程。
与传统的塑料材料相比,可降解材料具有更好的环境适应性和生物兼容性。
薄膜薄膜是一种具有较小厚度但较大表面积的材料形态。
在化学工程和材料科学中,薄膜通常指厚度在纳米到微米级别之间的材料,其特点是具有高比表面积、较低的质量和较好的柔韧性。
可降解膜可降解膜是一种采用可降解材料制备而成的具有薄膜形态的材料。
这种膜材料在特定条件下可以自然降解为无害物质,不会对环境造成污染。
可降解膜的制备方法多种多样,可以根据不同的应用需求选择合适的材料和工艺。
种类生物基可降解膜生物基可降解膜是采用来自植物、动物或微生物等生物资源制备而成的可降解薄膜。
常见的生物基可降解材料包括淀粉、聚乳酸、纤维素等。
这些材料具有良好的生物相容性和生分解性,在农业、医药等领域得到广泛应用。
合成基可降解膜合成基可降解膜是通过化学合成或改性方法制备而成的可降解薄膜。
常见的合成基可降解材料包括聚酯、聚酰胺、聚酰胺酯等。
这些材料具有较好的力学性能和加工性能,广泛应用于包装、农膜等领域。
复合型可降解膜复合型可降解膜是通过将两种或多种不同的可降解材料进行复合制备而成的薄膜。
通过复合可以充分发挥各种材料的优势,使得薄膜具有更好的性能和应用范围。
常见的复合型可降解材料包括淀粉/聚乳酸、聚乳酸/纤维素等。
制备方法溶液浇铸法溶液浇铸法是一种常用的可降解膜制备方法。
首先将可降解材料溶解在适当的溶剂中,形成均匀的溶液。
然后将溶液倒入平板或模具中,在特定条件下使其干燥或凝固,最终得到可降解膜。
这种方法简单易行,适用于大规模生产。
微生物学试题及答案

微生物学试题及答案一、名词解释(每小题4分,共5小题20分)1.无菌技术:在分离、转接及培养纯培养物时防止其被其他微生物污染,自身也不污染操作环境的技术称为无菌技术。
2.菌落:固体培养基中,单个或少数细菌细胞生长繁殖后,会形成以母细胞为中心的一堆肉眼可见、有一定形态构造的子细胞集团是菌落。
3.平板:是被用于获得微生物纯培养的最常用的固体培养基形式,是冷却凝固后固体培养基在无菌培养皿中形成的培养基固体平面称作平板。
4.发酵:发酵是指在无氧条件下,底物脱氢后产生的还原力[H]不经过呼吸链传递而直接交给某一内源氧化性中间代谢产物的一类低效产能反应。
5.培养基:人工配制的、适合微生物生长、繁殖和产生代谢产物用的混合营养基质。
二、填空题(每空0.5分,共6小题12分)1细菌基本形态可以分为、和(本题1.5分)2.霉菌菌丝有两类,一类是,如和,另一类是,例如和(本题3分)3.在某些原核生物细胞壁外,会着生一些特殊的附属物,包括、、、等。
(本题2分)4.根据营养物质在机体中生理功能的不同,可以将它们分为、、、、5大类。
(本题2.5分)5.微生物的系统命名采用法,即加(本题1.5分)6.病毒粒子衣壳对称体制包括:、和(本题1.5分)三、选择题(每小题1分,共10小题10分)1.产生假根是()的形态特征。
A.根霉B.酵母菌C.青霉D.曲霉2.革兰氏阳性菌细胞壁特有成分是()。
A.蛋白质B.肽聚糖C.脂多糖D.磷壁酸3.微生物从糖酵解途径获得()ATP分子。
A.2个B.4个C.36个D.38个4.处于对数生长期的细菌其特点是()。
A.生长缓慢B.生长迅速C.大多数死亡D.繁殖代时长5.深层穿刺接种细菌到试管半固体培养基中()。
A.可以观察细菌是否能运动B.除去代谢废物的一个机会C.增加氧气D.增加钾和钠离子的数目6.加压蒸汽灭菌锅灭菌参数是()。
A.100℃,30minB.180℃,10minC.121℃,20~30minD.160℃,60min7.霉菌适宜生长的pH范围为()。
2023 环境工程微生物学试题及答案

2023 环境工程微生物学试题及答案2023 环境工程微生物学试题及答案(一)一、名词解释(每题 1、5 分,计 30 分)类病毒:是一个裸露的闭合环状 RNA 分子,它能在感染寄主细胞并在其中进行自我复制使寄主产生病症。
异染粒:分散在细胞质中的多聚磷酸盐颗粒。
细胞壁:细胞壁是包在细菌细胞表面、内侧紧贴细胞质膜的较为坚韧并略具弹性的结构。
半知菌:还不知道是否有有性繁殖阶段的真菌。
锁状联合:是担子菌的次生菌丝为确保子细胞都含有________于父母亲本的核而进行的特殊的分裂方式。
无氧呼吸:以无机物作为最终电子受体,进行有机物的生物氧化的过程。
主动运输:是微生物中的主要运输方式,在代谢能和载体的参与下可进行逆浓度梯度的运输。
表面活性剂:具有降低表面张力效应的物质叫做表面活性剂。
它改变细胞的稳定性和透性,使细胞内的物质逸出细胞外,从而引起微生物的死亡。
互生:两个群体相互协作,达到在某一生境中共同生存的目的。
碱基配对:核酸分子中嘌呤碱基和嘧啶碱基配对互补。
DNA 聚合酶:以反向平行的 DNA 链为模板催化合成新链 DNA。
生物圈:是地球表面进行生命活动的有机圈层,包括了生活于大气圈下层、水圈、岩石圈以及三圈界面的所有生命体。
活性污泥:具有活性的微生物絮凝体。
氨化作用:是指有机态 N 被微生物降解形成NH3 的过程。
细胞膜:是围绕在细胞质外面的双层膜结构。
污泥容积指数:在暴气池出口处的混合液,经过 30 分钟静沉后,每克干污泥所形成的沉淀污泥的体积。
优势菌种挂膜法:将优势菌种附着在滤料上,以废水中的有机物为营养生长繁殖,使之形成生物膜的方法。
生态系统:是生物群落与其生存环境组成的整体系统。
生物絮凝剂:是一类具有絮凝作用的微生物产生的代谢产物。
废气的微生物滴滤法:用微生物挂膜的生物填料上方喷淋循环水,当废气中的有机污染物经过填料时,被挂膜的微生物分解的过程。
二、是非题(每题 1 分,计 10 分)1、病毒有抗青霉素的效应,因它们不具有基因组。
环境化学名词解释

名词解释环境污染:由于人为因素使环境的构成或状态发生改变,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人们的正常生活和生产条件环境污染物:进入环境后使环境的正常组成和性质发生直接或间接有害于人类变化的物质优先污染物:由于化学污染物种类繁多,世界各国都筛选出一些毒性强、难降解、残留时间长、在环境中分布广的污染物优先进行控制。
环境效应:自然过程或人类的生产和生活活动会对环境造成污染和破坏,从而导致环境系统的结构和功能发生变化。
环境物理效应:有物理作用引起的环境化学效应:在各种环境因素影响下,物质间发生化学反应产生的环境效应环境生物效应:环境因素变化导致生态系统变异而产生的后果热岛效应:因燃料燃烧而放出大量热量,再加街道和建筑群辐射的热量,使城市气温高于周围地带污染物的迁移:污染物在环境中发生的空间位移及其所引起的富集、分散、和消失的过程污染物的转化:污染物在环境中通过物理、化学或生物的作用改变存在形态或转变为另一种物质的过程一次污染物:直接从污染源排放的污染物质(CO、SO2、NO等)二次污染物:由一次污染物经化学反应形成的污染物(O3、硫酸盐颗粒物等)空燃比:空气质量与燃料质量比值化学计量混合物:完全燃烧时空气与燃料的混合物大气污染物的迁移:由污染源排放出来的污染物由于空气的运动使其传输和分散的过程气温垂直递减率:随高度升高气温的降低率辐射逆温:地面因强烈辐射而冷却所形成的逆温大气温度密度层结:静大气的温度或密度在垂直方向上的分布大气稳定度:气层的稳定程度,或者说大气中某一高度上的气块在垂直方向上的相对稳定的程度干绝热垂直递减率:干空气在上升时温度降低值与上升高度之比rd干绝热过程:干空气或未饱和湿空气在上升或下沉过程中的绝热过程湍流/动力乱流:有规律水平运动的气流遇到起伏不平的地形所产生对流/热力乱流:近地面的热空气上升,冷空气下降形成最大混合层高度:污染物最大可扩散的高度大气污染物的转化:污染物在大气中经过化学反应,转化成为无毒化合物,或者转化为毒性更大的二次污染物,加重了污染自由基(游离基):由于共价键均裂而生成的有未成对电子的碎片自由基的稳定性:自由基或多或少解离成较小碎片,或通过键断裂进行重排的倾向自由基的活性:一种自由基和其他作用物反应的难易程度抑制剂:会使自由基反应的速率减慢或自由基反应完全被抑制的物质碎裂:是指自由基碎裂成一个稳定的分子和一个新的自由基重排:可以发生在环状的体系中,通常是邻近氧的C-C键断裂生成羰基和一个异构的自由基;或者是1,2-或1,5-氢原子的转移。
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膜的污染名词解释
膜,是一种常见于日常生活中的物质,具有广泛的应用领域,从科学技术到工
业生产,从医疗器械到日常用品,都能看到膜的身影。
而污染,则是当膜表面或内部被外界因素所影响时,膜性能发生了改变,产生了污染物的存在。
在本文中,我们将探讨膜的污染现象及其相关的名词解释。
1. 膜的类型与应用
膜,是一种较薄的物质层,具有特殊的物理结构和化学特性。
根据其制备方式
和使用范围的不同,膜可分为多种类型,如过滤膜、分离膜、反渗透膜等。
这些膜在不同领域的应用广泛,如水处理、医疗、食品加工等。
2. 膜的污染现象
膜的污染现象主要包括表面污染和内部污染两种形式。
表面污染是指膜表面被
各种杂质覆盖、沉积或吸附,从而影响膜的透水性和分离性能。
内部污染则是指膜孔隙内部产生的污染物积聚,导致膜的传质效率下降。
3. 膜的表面污染
膜的表面污染主要来源于悬浮物、蛋白质、胶体颗粒等。
这些污染物在水处理
等应用中普遍存在,会沉积在膜表面形成附着物,称为膜污染层。
膜污染层的形成会导致膜的通量下降、阻力增加,降低了膜的使用寿命。
4. 膜的内部污染
膜的内部污染主要来自胶体、沉淀物、微生物等。
这些物质会进入膜孔隙内部,形成膜表面和孔道的封闭性附着物,影响膜的通透性和选择性。
严重的内部污染会引发膜的堵塞和变形,从而使膜丧失分离能力。
5. 膜的污染控制与治理
为了防止和减少膜的污染,需要采取一系列控制和治理方法。
首先,合理设计
膜系统的操作参数,如水流速度、压力等,以减少对膜的污染。
其次,定期清洗膜表面和刷新膜孔隙,去除附着物和污染物。
最后,选择合适的防污涂层和预处理技术,提高膜的抗污染能力。
6. 膜的污染评价与分析
为了对膜的污染程度进行评价和分析,可以采用多种方法,如扫描电子显微镜
观察膜表面形貌,测量透水通量和溶质截留率,分析膜周围水体中的污染物浓度等。
通过这些指标的比较分析,可以判断膜系统的污染状况并制定相应的处理策略。
7. 膜污染物的生物降解
为了彻底清除污染物并降低膜的污染程度,研究人员也致力于开发膜污染物的
生物降解技术。
这些技术利用微生物或酶类来降解膜上的附着物和污染物,从而达到净化膜的目的。
此外,生物降解技术具有绿色环保的特点,对环境的影响较小。
总结起来,膜的污染是一种常见而严重的问题,直接影响膜的性能和使用寿命。
了解膜的污染现象,并采取相应的控制和治理措施,是确保膜系统正常运行和发挥最佳效果的关键。
通过科学研究和技术创新,相信在不久的将来,膜的污染问题将得到更好地解决。