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81.
一株红酵母的抗镉机制   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了分离自矿区土壤的一株对镉具有较强抗性和富集能力的红酵母菌(Y11)的抗镉机制.结果发现不同方式处理的菌体吸附的镉在细胞不同部位的分布不同,在菌体培养过程中添加浓度为100mg/L镉时,菌体吸附的镉有3.29%进入细胞内,但用在有镉和无镉条件下培养好的菌体,冻干后吸附镉,菌体吸附的镉只有1%可进入原生质体,其余99%都分布在细胞壁周围.利用碱、乙醇-氯仿和蛋白酶分别对Y11细胞与细胞壁进行处理,对其吸附镉的能力有不同影响,红外光谱分析结果表明几丁质酰胺基团主要参与吸附作用.探讨了Y11产金属蛋白(MT)的情况,结果表明镉诱导能明显促进Y11菌体产生MT的量,菌体经诱导后MT产量达到638.8μg/g,是非诱导菌体的85倍,远大于报道的酵母菌中MT的产量.纯化后的MT经SDS-PAGE电泳检测,分子量为6500Da.  相似文献   
82.
天马山金矿床位于铜官山背斜近倾没端、靠近轴部的东南翼,天鹅抱蛋山岩体东侧.文章从成矿系统的角度对区内多金属矿床进行了阐述:①矿区成矿系统要素,如矿源场、成矿流体、成矿能量和储矿场;②成矿流体在流体输运-化学反应耦合成矿作用过程中,与成矿流体组分相关的成分守恒方程;③在特定的时空条件下,矿区矿源场、流体场和能量场的耦合过程;④成矿作用机理.  相似文献   
83.
福建邱村金矿床控矿因素及成因   总被引:3,自引:0,他引:3  
项红亮 《黄金地质》2002,8(1):40-43
邱村金矿矿体严格受构造、次火山岩、次火山隐爆角砾岩控制,通过对矿石黄铁矿Pb、S同位素分析以及相邻矿区成矿温度的对比研究,金矿成矿物质来源于元古宇麻源群深变质岩系,成矿热液来源于火山岩浆期后分异的热液,该矿床属火山岩中-低温热液型金矿床。  相似文献   
84.
刘山岩矿床矿石的稀土元素和硫、铅同位素的地质意义   总被引:8,自引:3,他引:8  
研究了刘山岩铜锌矿床矿石的稀土元素和,铅同位素,结果表明;该矿床矿石的REE分配模式为轻稀土富集型,多数具Eu正异常和Ce负异常,同位素组成平均3.32‰,主要来源为火山岩中的与海水混合产物,铅同位素组成变化不大,属正常铅的混合,矿山铅模式年龄为613-334Ma,可能包括了同生沉积年龄(613Ma)和热变质事件的平均年龄(377Ma),因此,铅的物质来源也为火山-沉积地层,该矿床属于海底火山-喷气喷流成因,并叠加后期热变质作用。  相似文献   
85.
张正喜 《中国煤田地质》2002,14(4):15-16,66
应用扫描电镜对煤中不同显微组分中有机进行了测定。应用XPS方法测定了8号煤中有机的存在形态,评述了煤中的变化规律。论述了古交矿区主要可采煤层中黄铁矿的形态特征和分布规律。  相似文献   
86.
以内蒙古乌达矿区为例,通过对高煤9煤层中黄铁矿和有机同位素的测定(有机同位素δ^34S=-12.3‰-5.8‰,黄铁矿同位素δ^34S=-18.7‰-1.1‰),结合煤岩学特征的综合分析以及黄铁矿化菌落和蓝藻胶壳的发现,提出了庙充煤中的党政军化模式,认为高煤中主要来源的的同位素由于酸盐的异化细菌还原作用导致大规模分馏,使之趋于负值,在高煤形成过程中,黄铁矿和有机表现出形成初期Fe^2 和有机质对离子的争夺性、形成过程中在剖面上的层次性、阶段性和时间上的相向性,层次性和阶段性表现为沼泽体系对SO4^2-和H2S的开放程度及黄铁矿的形成对^32SO4^2-的过滤性,相向性表现为泥炭聚积初期和晚期,Fe^2 和SO4^2-对高煤形成做出了贡献,具有剖面上的对称特点。  相似文献   
87.
天马山硫金矿床金的赋存状肪及分布规律   总被引:2,自引:3,他引:2       下载免费PDF全文
矿床中金主要以独立矿物相存在,少数为细粒分散相,金的载体矿物主要有黄铜矿,毒砂,黄铁矿,综合脉石和磁黄铁矿等,金矿物主要为自然金,银金矿,平均成色745.57,金的嵌布类型有粒间金,包裹金,裂隙金3种,金在矿石中及不同矿体中的分布不均匀,金与流,金与砷的相关性因矿体类型及矿石类型的不同而有差异。  相似文献   
88.
云南河西铜多金属矿S,Pb同位素地球化学   总被引:13,自引:0,他引:13  
区铜多金属矿的S,Pb同位素特征均显示,成矿物质来源以深热流体为主,并有少量壳源物质参与,铅同位素的模式年龄表明成矿作用分为两期:次要成矿期为晚中生代同沉积成矿;主要成矿期为早第三纪热液成矿,且该期成矿受早喜马拉雅期推覆构造的控制。  相似文献   
89.
用红外光谱、X射线衍射和扫描电子显微等现代微观微区测试手段,对高炉矿渣及含高的矿山尾矿砂混合体系的水化反应过程进行检测和分析,了解这一过程中新、旧物相的变化情况,通过对主要新生相钙矾石的生长和生成量的检测,选出理想的激发剂和合适的养护时间,从而给出以高炉矿渣作粘合剂,以富尾矿砂作骨料研制新型建筑材料的具体工艺条件。  相似文献   
90.
高峰100号矿体硫、铅同位素特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
10 0号矿体的成矿物理化学环境为 :成矿温度 30 0± 30℃ ;成矿压力为 84.2× 10 5Pa ;LogfO2 =- 30 .4~- 35 .6 ,LogfCO2 =- 2 .5 5~ +0 .36 ,LogfS2 =- 8.3~ - 11.0 ,pH =4.2~ 4.9。同位素的分析结果 :化物的同位素为 6 4‰~ 12 .3‰ ,δ3 4 SΣS 值为 6 6~ 13 8;2 0 6Pb 2 0 4Pb值为 17 4 91~ 18 96 0 ,2 0 7Pb 2 0 4Pb值为 15 5 39~15 940 ,2 0 8Pb 2 0 4Pb值为 37 95 7~ 39 4 90。表明 10 0号矿体的源是混合 ,铅源是两种异常铅混合的结果。  相似文献   
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