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基于微生物燃料电池检测Cu 2+ 的生物传感器

发布时间:2022-10-17 12:56
  我国经济在近三十年来快速发展,逐步实现农业现代化和工业现代化。然而,农业和工业生产过程中产生的大量的废水,这些废水造成了土壤,湖泊乃至近海地区的重金属污染,并进一步影响环境安全和平衡。其中铜离子污染是较为常见的重金属污染之一,其污染程度大,污染范围广,容易通过生态网络中食物链的积蓄富集于鱼的肠道,植物根系和人体组织中,从而对自然环境的平衡和稳态造成不可估量的影响。传统的铜离子检测方法基于DDTC-Na法,原子吸收光谱法和生物荧光法等,具有操作繁琐,价格昂贵,需要特定仪器检测且无法实时监测水体铜离子污染程度等一系列缺点。微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)近年来受到许多研究者的密切关注。其通过在阳极室中添加电化学微生物作为有机物的催化剂,将阳极室中的化学能通过生物作用转化为电能,同时在阴极室引入电子受体,通过外电路将生成的负电荷传输到阴极室中,丙酮酸循环和TCA循环等生物化学过程中产生的质子则在质子交换膜(或阳离子交换膜)的作用进入到阴极室中,从而介导正电荷和负电荷的分离。基于MFC中的电化学微生物的生化作用,可以方便地将水体中的化学信号转化为电信号,这不仅可... 

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于微生物燃料电池检测Cu 2+ 的生物传感器


大肠杆菌铜内稳态系统

基于微生物燃料电池检测Cu 2+ 的生物传感器


MFC电子传递机制67

基于微生物燃料电池检测Cu 2+ 的生物传感器


pUC19-PcusC-gfp的质粒图谱

【参考文献】:
期刊论文
[1]基于微生物燃料电池技术的生物传感器及其应用进展[J]. 蒋海明,李潇萍,罗生军,许晓晖,郭荣波.  中南大学学报(自然科学版). 2010(06)
[2]印刷业重金属污染对工人微量元素水平的影响[J]. 王晖,王益民,吴惠慧,张淑华,魏群,周震,葛旺.  首都医科大学学报. 2005(06)
[3]德兴铜矿铜污染状况调查及植物修复研究[J]. 黄长干,张莉,余丽萍,陈金珠,李晓跃.  江西农业大学学报. 2004(04)
[4]土壤-植物系统的铜污染及其生态健康效应[J]. 倪吾钟,马海燕,余慎,何积秀.  广东微量元素科学. 2003(01)
[5]BCO光度法测定含镍铝合金中的铜[J]. 仰榴青.  江苏理工大学学报. 1998(01)



本文编号:3692109

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