环境生物技术 : 理论和应用 🔍
(英)加雷思·M. 埃文斯(Gareth M. Evans),(英)朱迪思·C. 弗隆(Judith C. Furlong)编著;邢新会主译, (英)加雷思·M. 埃文斯(Gareth M. Evans), (英)朱迪思·C. 弗隆(Judith C. Furlong)编著 , 邢新会主译, 埃文斯, 弗隆, 邢新会, (英)加雷思 M.埃文斯(Gareth M.Evans), (英)朱迪思 C.弗隆(Judith C.Furlong)编著 , 邢新会主译, 埃文斯, 弗隆, 邢新会 北京:化学工业出版社, 2006, 2006
中文 [zh] · PDF · 12.3MB · 2006 · 📗 未知类型的图书 · 🚀/duxiu/zlibzh · Save
描述
1 (p1): 1 生物技术导论 2 (p1-1): 1.1 环境生物技术的作用 2 (p1-2): 1.2 环境生物技术的使用范围 4 (p1-3): 1.3 环境生物技术的市场状况 6 (p1-4): 1.4 地方因素对环境生物技术应用的影响 7 (p1-5): 1.5 集成的方法 7 (p1-6): 1.6 结束语 8 (p1-7): 参考文献 9 (p2): 2 微生物及其代谢 9 (p2-1): 2.1 生物来源的污染物的固定、降解和监控 10 (p2-2): 2.2 环境生物技术的主角 10 (p2-2-1): 2.2.1 微生物 12 (p2-2-2): 2.2.2 植物 12 (p2-3): 2.3 新陈代谢 16 (p2-3-1): 2.3.1 代谢能力的基因蓝图 17 (p2-3-2): 2.3.2 微生物多样性 18 (p2-4): 2.4 与环境生物技术密切相关的代谢途径 18 (p2-4-1): 2.4.1 糖酵解 19 (p2-4-2): 2.4.2 TCA循环 19 (p2-4-3): 2.4.3 乙醛酸循环 19 (p2-4-4): 2.4.4 大分子及其降解 22 (p2-5): 2.5 细胞能量的产生 23 (p2-5-1): 2.5.1 发酵 23 (p2-5-2): 2.5.2 电子传递链:氧化磷酸化与甲烷生成反应 27 (p2-6): 2.6 光合作用与植物技术基础 28 (p2-6-1): 2.6.1 光反应 31 (p2-6-2): 2.6.2 暗反应 34 (p2-7): 2.7 氮循环 34 (p2-8): 2.8 结束语 34 (p2-9): 案例研究2.1 环境健康实验室(英国米德尔斯堡) 35 (p2-10): 参考文献 37 (p3): 3 生物干预的基础 37 (p3-1): 3.1 生物系统的使用 38 (p3-2): 3.2 极端微生物 39 (p3-2-1): 3.2.1 嗜热菌 40 (p3-2-2): 3.2.2 其他极端微生物 40 (p3-2-3): 3.2.3 多样的降解能力 41 (p3-3): 3.3 非生物性物质和其他问题的化合物 42 (p3-3-1): 3.3.1 内分泌干扰物 43 (p3-3-2): 3.3.2 新的发现 44 (p3-3-3): 3.3.3 DNA的移动性 45 (p3-4): 3.4 结束语 46 (p3-5): 案例研究3.1 鱼的雌化(英格兰和威尔士) 46 (p3-6): 参考文献 48 (p4): 4 污染和污染控制 48 (p4-1): 4.1 污染分类 49 (p4-1-1): 4.1.1 毒性 49 (p4-1-2): 4.1.2 持续性 49 (p4-1-3): 4.1.3 迁移能力 50 (p4-1-4): 4.1.4 控制简易性 50 (p4-1-5): 4.1.5 生物富集性 50 (p4-1-6): 4.1.6 化学性质 50 (p4-2): 4.2 污染的环境 51 (p4-3): 4.3 污染的控制策略 51 (p4-3-1): 4.3.1 稀释和分散 51 (p4-3-2): 4.3.2 浓缩和封存 51 (p4-4): 4.4 实际的毒性问题 53 (p4-5): 4.5 污染控制的实际应用 54 (p4-5-1): 4.5.1 生物滤器 54 (p4-5-2): 4.5.2 生物滴滤池 55 (p4-5-3): 4.5.3 生物净化器 56 (p4-5-4): 4.5.4 其他方法 57 (p4-6): 4.6 “清洁”技术 57 (p4-6-1): 4.6.1 工艺改进 59 (p4-6-2): 4.6.2 生物控制 62 (p4-6-3): 4.6.3 生物替代物 63 (p4-7): 4.7 结束语 63 (p4-8): 案例分析4.1 微生物污染控制(美国缅因州) 63 (p4-9): 参考文献 65 (p5): 5 污染土壤及生物修复 66 (p5-1): 5.1 修复方法 66 (p5-1-1): 5.1.1...
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备用出版商
Chemical Industry Press
备用版本
Guo wai ming xiao ming zhu, Di 1 ban, Beijing, 2006
备用版本
Guo wai ming xiao ming zhu, Bei jing, 2006
备用版本
China, People's Republic, China
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 1 生物技术导论
p1-1 (p2): 1.1 环境生物技术的作用
p1-2 (p2): 1.2 环境生物技术的使用范围
p1-3 (p4): 1.3 环境生物技术的市场状况
p1-4 (p6): 1.4 地方因素对环境生物技术应用的影响
p1-5 (p7): 1.5 集成的方法
p1-6 (p7): 1.6 结束语
p1-7 (p8): 参考文献
p2 (p9): 2 微生物及其代谢
p2-1 (p9): 2.1 生物来源的污染物的固定、降解和监控
p2-2 (p10): 2.2 环境生物技术的主角
p2-2-1 (p10): 2.2.1 微生物
p2-2-2 (p12): 2.2.2 植物
p2-3 (p12): 2.3 新陈代谢
p2-3-1 (p16): 2.3.1 代谢能力的基因蓝图
p2-3-2 (p17): 2.3.2 微生物多样性
p2-4 (p18): 2.4 与环境生物技术密切相关的代谢途径
p2-4-1 (p18): 2.4.1 糖酵解
p2-4-2 (p19): 2.4.2 TCA循环
p2-4-3 (p19): 2.4.3 乙醛酸循环
p2-4-4 (p19): 2.4.4 大分子及其降解
p2-5 (p22): 2.5 细胞能量的产生
p2-5-1 (p23): 2.5.1 发酵
p2-5-2 (p23): 2.5.2 电子传递链:氧化磷酸化与甲烷生成反应
p2-6 (p27): 2.6 光合作用与植物技术基础
p2-6-1 (p28): 2.6.1 光反应
p2-6-2 (p31): 2.6.2 暗反应
p2-7 (p34): 2.7 氮循环
p2-8 (p34): 2.8 结束语
p2-9 (p34): 案例研究2.1 环境健康实验室(英国米德尔斯堡)
p2-10 (p35): 参考文献
p3 (p37): 3 生物干预的基础
p3-1 (p37): 3.1 生物系统的使用
p3-2 (p38): 3.2 极端微生物
p3-2-1 (p39): 3.2.1 嗜热菌
p3-2-2 (p40): 3.2.2 其他极端微生物
p3-2-3 (p40): 3.2.3 多样的降解能力
p3-3 (p41): 3.3 非生物性物质和其他问题的化合物
p3-3-1 (p42): 3.3.1 内分泌干扰物
p3-3-2 (p43): 3.3.2 新的发现
p3-3-3 (p44): 3.3.3 DNA的移动性
p3-4 (p45): 3.4 结束语
p3-5 (p46): 案例研究3.1 鱼的雌化(英格兰和威尔士)
p3-6 (p46): 参考文献
p4 (p48): 4 污染和污染控制
p4-1 (p48): 4.1 污染分类
p4-1-1 (p49): 4.1.1 毒性
p4-1-2 (p49): 4.1.2 持续性
p4-1-3 (p49): 4.1.3 迁移能力
p4-1-4 (p50): 4.1.4 控制简易性
p4-1-5 (p50): 4.1.5 生物富集性
p4-1-6 (p50): 4.1.6 化学性质
p4-2 (p50): 4.2 污染的环境
p4-3 (p51): 4.3 污染的控制策略
p4-3-1 (p51): 4.3.1 稀释和分散
p4-3-2 (p51): 4.3.2 浓缩和封存
p4-4 (p51): 4.4 实际的毒性问题
p4-5 (p53): 4.5 污染控制的实际应用
p4-5-1 (p54): 4.5.1 生物滤器
p4-5-2 (p54): 4.5.2 生物滴滤池
p4-5-3 (p55): 4.5.3 生物净化器
p4-5-4 (p56): 4.5.4 其他方法
p4-6 (p57): 4.6 “清洁”技术
p4-6-1 (p57): 4.6.1 工艺改进
p4-6-2 (p59): 4.6.2 生物控制
p4-6-3 (p62): 4.6.3 生物替代物
p4-7 (p63): 4.7 结束语
p4-8 (p63): 案例分析4.1 微生物污染控制(美国缅因州)
p4-9 (p63): 参考文献
p5 (p65): 5 污染土壤及生物修复
p5-1 (p66): 5.1 修复方法
p5-1-1 (p66): 5.1.1 生物法
p5-1-2 (p66): 5.1.2 化学法
p5-1-3 (p67): 5.1.3 物理法
p5-1-4 (p67): 5.1.4 凝固化/玻璃化
p5-1-5 (p67): 5.1.5 热处理法
p5-2 (p67): 5.2 原位和异位技术
p5-2-1 (p67): 5.2.1 原位技术
p5-2-2 (p68): 5.2.2 异位技术
p5-3 (p68): 5.3 集中和广泛处理技术
p5-4 (p69): 5.4 过程集成
p5-5 (p70): 5.5 生物修复的适用性
p5-6 (p71): 5.6 影响生物修复应用的因素
p5-7 (p73): 5.7 生物技术的选择
p5-8 (p73): 5.8 生物处理系统的主要特征
p5-8-1 (p74): 5.8.1 原位技术
p5-8-2 (p77): 5.8.2 生物技术应用中的原位监测
p5-8-3 (p77): 5.8.3 异位技术
p5-8-4 (p80): 5.8.4 过程选择与集成
p5-8-5 (p80): 5.8.5 修复技术的应用
p5-9 (p81): 5.9 结束语
p5-10 (p81): 案例分析5.1 石油污染的生物修复(美国,得克萨斯州)
p5-11 (p81): 案例分析5.2 环节动物生物反应器(英国)
p5-12 (p82): 参考文献
p6 (p83): 6 好氧微生物和废水处理
p6-1 (p84): 6.1 污水处理
p6-2 (p84): 6.2 处理过程存在的问题
p6-3 (p86): 6.3 土壤处理
p6-3-1 (p87): 6.3.1 化粪池
p6-3-2 (p89): 6.3.2 土壤处理应用的局限性
p6-4 (p90): 6.4 含氮废弃物
p6-4-1 (p90): 6.4.1 曝气
p6-4-2 (p90): 6.4.2 鼓风曝气系统
p6-4-3 (p91): 6.4.3 机械曝气系统
p6-5 (p92): 6.5 滴滤池
p6-6 (p94): 6.6 活性污泥法
p6-6-1 (p96): 6.6.1 处理过程的破坏
p6-6-2 (p97): 6.6.2 有机负荷
p6-7 (p97): 6.7 深筒工艺
p6-8 (p98): 6.8 纯氧系统
p6-9 (p99): 6.9 氧化沟
p6-10 (p99): 6.10 生物转盘
p6-11 (p100): 6.11 膜生物反应器
p6-12 (p101): 6.12 纤维素离子交换介质
p6-13 (p101): 6.13 污泥处理
p6-14 (p101): 6.14 结束语
p6-15 (p102): 案例研究6.1 软体动物生物滤器(美国罗得岛州)
p6-16 (p102): 案例研究6.2 简易型污水处理(加纳的塔科腊迪市)
p6-17 (p103): 参考文献
p7 (p104): 7 植物技术和光合作用
p7-1 (p105): 7.1 陆地植物系统(TPS)
p7-2 (p105): 7.2 金属的植物修复
p7-2-1 (p105): 7.2.1 植物抽提
p7-2-2 (p106): 7.2.2 超量积累
p7-2-3 (p107): 7.2.3 根际过滤
p7-2-4 (p107): 7.2.4 植物稳定化
p7-3 (p107): 7.3 有机物的植物修复
p7-3-1 (p108): 7.3.1 植物降解
p7-3-2 (p108): 7.3.2 根际降解
p7-3-3 (p108): 7.3.3 植物挥发
p7-4 (p109): 7.4 水力控制
p7-5 (p111): 7.5 植物的选择
p7-6 (p111): 7.6 应用
p7-7 (p112): 7.7 水生植物系统(APS)
p7-8 (p112): 7.8 大型水生植物处理系统(MaTS)
p7-9 (p117): 7.9 营养膜技术(NFT)
p7-10 (p118): 7.10 藻类处理系统(ATS)
p7-10-1 (p118): 7.10.1 污水处理
p7-10-2 (p119): 7.10.2 碳的固定
p7-11 (p122): 7.11 污染检测
p7-12 (p122): 7.12 结束语
p7-13 (p122): 案例研究7.1 自然的植物修复体系(德韦达郡和波厄斯郡,威尔士)
p7-14 (p123): 案例研究7.2 工程化的植物修复(Billingham,英国)
p7-15 (p124): 参考文献
p8 (p125): 8 生物技术与废物
p8-1 (p125): 8.1 生物废物的本质
p8-1-1 (p125): 8.1.1 生物废物的组成
p8-1-2 (p127): 8.1.2 填埋
p8-2 (p129): 8.2 生物废物处理
p8-3 (p131): 8.3 堆肥
p8-4 (p133): 8.4 堆肥应用于废物处理
p8-4-1 (p133): 8.4.1 家用堆肥
p8-4-2 (p133): 8.4.2 集中堆肥
p8-4-3 (p135): 8.4.3 过程参数
p8-5 (p136): 8.5 厌氧消化
p8-6 (p137): 8.6 将AD应用于垃圾处理
p8-6-1 (p139): 8.6.1 过程参数
p8-6-2 (p141): 8.6.2 沼气
p8-7 (p141): 8.7 其他生物技术
p8-7-1 (p142): 8.7.1 环节动物转化(AC)
p8-7-2 (p144): 8.7.2 生物垃圾制乙醇
p8-7-3 (p145): 8.7.3 富养发酵(EF)
p8-8 (p146): 8.8 结束语
p8-9 (p147): 案例研究8.1 废物管理的集成
p8-10 (p147): 案例研究8.2 用于修复土地的共堆肥(美国科罗拉多州)
p8-11 (p148): 参考文献
p9 (p149): 9 基因操作
p9-1 (p150): 9.1 驯化:非基因工程的细菌操作
p9-2 (p150): 9.2 通过基因工程操作细菌
p9-3 (p151): 9.3 基因工程的基本原理
p9-3-1 (p151): 9.3.1 酶,溶液体系和设备
p9-3-2 (p152): 9.3.2 DNA的转导
p9-3-3 (p153): 9.3.3 克隆载体
p9-3-4 (p154): 9.3.4 表达载体
p9-3-5 (p155): 9.3.5 报告基因
p9-4 (p155): 9.4 重组体分析
p9-5 (p156): 9.5 重组细菌
p9-6 (p156): 9.6 重组酵母
p9-7 (p157): 9.7 重组病毒
p9-8 (p157): 9.8 转基因植物
p9-8-1 (p157): 9.8.1 植物的转染
p9-8-2 (p159): 9.8.2 植物基因工程发展实例
p9-9 (p162): 9.9 结束语
p9-10 (p162): 案例分析9.1 工程化耐盐性(Rehovot,以色列)
p9-11 (p162): 参考文献
p10 (p165): 10 集成环境生物技术
p10-1 (p166): 10.1 生物能源
p10-2 (p167): 10.2 衍生生物燃料
p10-2-1 (p167): 10.2.1 甲烷沼气
p10-2-2 (p170): 10.2.2 乙醇发酵
p10-2-3 (p171): 10.2.3 短期轮伐矮林作业
p10-2-4 (p173): 10.2.4 生物柴油
p10-2-5 (p175): 10.2.5 碳累积或能量作物问题
p10-3 (p175): 10.3 整合型农业经营
p10-3-1 (p175): 10.3.1 植物病防治
p10-3-2 (p178): 10.3.2 生物杀虫剂
p10-3-3 (p179): 10.3.3 植物-微生物相互作用
p10-3-4 (p181): 10.3.4 共生固氮菌
p10-3-5 (p182): 10.3.5 内生菌根菌
p10-3-6 (p183): 10.3.6 植物病原体
p10-4 (p184): 10.4 结束语
p10-5 (p184): 案例分析10.1 综合污染控制(Hoy,Orkney)
p10-6 (p185): 案例分析10.2 应用生物能源(加拿大和美国)
p10-7 (p185): 参考文献
p11 (p187): 11 前景展望
p11-1 (p187): 11.1 生物传感器
p11-2 (p187): 11.2 制造工艺
p11-3 (p189): 11.3 废物处理
p11-4 (p189): 11.4 污染控制
p11-5 (p190): 11.5 基因操作生物体
p11-6 (p191): 11.6 结束语
p11-7 (p192): 参考文献
p12 (p193): 参考书和建议进一步阅读的书目
元数据中的注释
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备用描述
本书采用了以环境为焦点的方法, 精确描述了目前实际应用中环境生物技术. 详述了微生物技术和方法在生物干预和工业生产中的潜力
开源日期
2024-06-13
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