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1)  syntrophic acetate oxidation
乙酸氧化
1.
The studies found that accumulated acids were degraded mainly by Methanosarcina firstly with acetoclastic pathway and then with hydrogenotrophic pathway under mesophilic condition,whereas acids were mainly degraded to methane by the tandem reactions of syntrophic acetate oxidation and hydrogenotrophic methanogenesis under thermophilic condition.
联合应用稳定同位素表征技术和微生态原位表征方法,对高浓度有机酸胁迫条件下的生物质类有机物厌氧发酵甲烷化途径的研究结果表明,面临高浓度有机酸迅速累积的环境,中温发酵条件下,优势菌种为甲烷八叠球菌,依时间次序,通过乙酸发酵和氢营养型途径利用累积的有机酸产生甲烷;而在高温条件下,有机酸则通过乙酸氧化和氢营养型甲烷化途径的串联反应被降解。
2)  peraetic acid
过氧化乙酸
3)  acetic acid electrooxidation
乙酸电氧化
4)  Glycolate oxidase
乙醇酸氧化酶
1.
Studies on purification and characters of glycolate oxidase between buckwheat (Fagopyrum esculentum) and soybean (Glycine max) leaves;
荞麦与大豆叶片乙醇酸氧化酶的纯化和性质比较研究
2.
Advances in the Study of Plant Glycolate Oxidase;
植物乙醇酸氧化酶的研究进展
3.
Expressing of glycolate oxidase gene in pichia pastoris;
乙醇酸氧化酶基因在巴斯德毕赤氏酵母中的表达
5)  Indoleacetic acid oxidase
吲哚乙酸氧化酶
1.
The green branch of Robinia pseudoacacia rootings are treated with the indoleacetic butyric acid(IBA),then the activities of indoleacetic acid oxidase(IAAO),polyphenol oxidase(PPO) and peroxidase(POD) are tested regularly.
四倍体刺槐(Robinia pseudoacacia)属难生根树种,为了解其生根过程中氧化酶活性的变化规律,用300,400和500 mg/L的吲哚丁酸(IBA)处理四倍体刺槐嫩枝插条,以清水浸泡为对照,测定扦插生根过程中体内吲哚乙酸氧化酶(IAAO)、多酚氧化酶(PPO)和过氧化物酶(POD)活性的变化。
2.
The activity of indoleacetic acid oxidase (IAAO) in MLA was higher than that in U6 and W5.
MLA插条内的吲哚乙酸氧化酶(IAAO)活性较U6、W5的高。
3.
The activities of polyphenol oxidase (PPO) in MLA is lower than that of U 6 and W 5,but the activity of indoleacetic acid oxidase (IAAO) in MLA was higher than that of U 6 and W 5.
MLA各器官的多酚氧化酶 (PPO)活性比 U6、W5的低 ,而 ML A各器官的吲哚乙酸氧化酶 (IAAO)活性比 U6、W5的高。
6)  IAA oxidase
吲哚乙酸氧化酶
1.
0 mg/L,and the activities of peroxidase and IAA oxidase were decresed.
0mg/L时可提高发芽率,促进幼苗生长、根尖细胞有丝分裂指数明显上升,过氧化物酶和吲哚乙酸氧化酶活性下降。
2.
sFuapples ripened and grew senescent,the flesh firmness decreased rapidly;and the activities of IAA oxidase and peroxidase(POD) changed as couple peak curve.
随‘伏’苹果成熟衰老,果肉硬度迅速下降,吲哚乙酸氧化酶和过氧化物酶活性呈双峰曲线变化。
3.
In the article,we studied the influences of bagging on the activities of POD and IAA oxidase,the content of rough fiber.
本研究通过实验,探讨了套袋对梨幼嫩果实中过氧化物酶活性、粗纤维含量与吲哚乙酸氧化酶活性的影响。
补充资料:过氧化乙酸

国标编号 52051
CAS号 79-21-0
分子式 C2H4O3;CH3COOOH
分子量 76.05 
    无色液体,具有强烈刺激性气味,一般商品为35%的醋酸稀释溶液;蒸汽压 2.67/25℃闪点:41℃;熔点 0.1℃ 沸点:105℃;溶于水,溶于乙醇、乙醚、硫酸;相对密度(水=1)1.15(20℃);稳定性:不稳定;危险标记:12(有机过氧化物),20(腐蚀品),1(爆炸品);主要用途:用于漂白、催化剂、氧化剂及环氧化作用,也用作消毒剂

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、以皮吸收。
健康危害:本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性:是皮肤和眼的腐蚀剂。LD501540mg/kg(大鼠经口);1410mg/kg(兔经皮);LC50450mg/m3(大鼠吸入)
致癌性:小鼠经皮最低中毒剂量(TDL0):21g/kg(26周,间歇),疑致肿瘤,致皮肤肿瘤。
危险特性:易燃,加热至100℃时即猛烈分解,遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应,有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:
 
4.实验室监测方法:
测定室内过乙酸浓度的光度法及其暴露对工业卫生危险的试验结果[刊,德]/Bretschneider K.;John D.//Z. Gesamte Hyg. Ihre Grenzgeb.-1987,33(4).-209~211 《分析化学文摘》1989.1

5.环境标准:
 
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。收入金属容器内。也可以用大量水冲洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿聚乙烯防毒服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。

三、急救措施

皮肤接触:用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法:消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火,须用水保持容器冷却。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条