In Situ Avoidance Response Of Adult Atlantic Salmon To Waste From The Wood Pulp Industry

2005 ◽  
Vol 165 (1-4) ◽  
pp. 187-194 ◽  
Author(s):  
Eva B. Thorstad ◽  
Torbjørn Forseth ◽  
Ingar Aasestad ◽  
Finn ØKland ◽  
Bjørn Ove Johnsen
2010 ◽  
Vol 59 (5) ◽  
pp. 345-349 ◽  
Author(s):  
R.-B. Adusumalli ◽  
R. Raghavan ◽  
P. Schwaller ◽  
T. Zimmermann ◽  
J. Michler

2020 ◽  
Vol 36 (5) ◽  
pp. 592-599
Author(s):  
Juan Clariget ◽  
Alejandro La Manna ◽  
Santiago Luzardo ◽  
Eduardo Perez ◽  
Enrique Fernández ◽  
...  

Genome ◽  
2000 ◽  
Vol 43 (1) ◽  
pp. 185-190 ◽  
Author(s):  
J Perez ◽  
P Moran ◽  
E Garcia-Vazquez

This work describes the isolation, characterization, and physical location of the methionine tRNA in the genome of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and brown trout (Salmo trutta L.). An Atlantic salmon genomic library was screened using a tRNAMet probe from Xenopus laevis. Two cosmid clones containing the Atlantic salmon tRNAMet gene were isolated, subcloned and sequenced. The tRNAMet was mapped to metaphase chromosomes by fluorescence in situ hybridization (FISH). Chromosomal data indicated that the tDNA of methionine is tandemly repeated in a single locus in both species. Analysis of genomic DNA by Southern hybridization confirmed the tandem organization of this gene. Key words: cosmids, cloning, in situ hybridization, tRNAMet.


2002 ◽  
Vol 51 (4) ◽  
pp. 325-349 ◽  
Author(s):  
Altaf H. Basta ◽  
Naim A. Fadl ◽  
Salwa L. Abd-El-Messieh

1999 ◽  
Vol 22 (6) ◽  
pp. 409-418 ◽  
Author(s):  
G. Knudsen ◽  
H. Sorum ◽  
C MC.L. Press ◽  
J A. Olafsen

1964 ◽  
Vol 28 (1) ◽  
pp. 51-57
Author(s):  
A. J. Leslie

Author(s):  
Е.Д. Софронова ◽  
В.А. Липин

Целлюлоза, являясь природным полимером, имеет огромный потенциал использования в полимерной промышленности. Главным видом сырья для получения сложных эфиров целлюлозы является хлопок благодаря своему высокому содержанию «чистой» целлюлозы. Также позволяют достигать ее высокого качества современные технологии химической переработки древесной целлюлозы. Развитие целлюлозной промышленности идет по пути создания биокомплексов по переработке древесины, где происходит максимально полное использование древесного сырья с целью получения различных видов продукции при низкой экологической нагрузке на окружающую среду. Экстрагирование из образующегося черного щелока различных компонентов в виде глюкозы, гемицеллюлоз, экстрактивных веществ и лигнина позволяет при дальнейшей переработке использовать в медицине, в виде биотоплива, текстильной промышленности для придания определённых качеств и в других областях. Технология газификации черного щелока позволяет получить биотопливо в виде метана или диметилового эфира. Двухступенчатая кислородно-щелочная отбелка позволяет достигнуть более «мягких» условий для извлечения нецеллюлозных компонентов, лигнина и экстрактивных веществ. Экологичность производства является еще одним направлением активного развития технологии переработки древесины. Сбор и сжигание неконденсируемых газов, создание одной точки сброса очищенных газов, применение нетоксичных отбельных реагентов позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Технология газификации, которая обеспечивает экологически чистое производство биогаза для нужд завода, позволяет прекратить использование ископаемых видов топлива, а также позволяет получать и жидкие виды топлива, например, бензин. Современные реалии развития полимерной отрасли создают отличную конкурентную среду для раскрытия потенциала древесной целлюлозы. Возможны также варианты коренной модернизации целлюлозного производства на основе энергосберегающей и экологически безопасной технологии. Cellulose – as a natural polymer, has a huge potential for use in the polymer industry. The main type of raw material for the production of cellulose esters is cotton due to its high content of «pure» cellulose. Also, modern technologies of chemical processing of wood pulp can be achieved to its high quality. The development of the pulp industry follows the path of creating biocomplexes for wood processing, where the maximum use of wood raw materials takes place in order to obtain various types of products with low environmental load on the environment. Extraction of various components in the form of glucose, hemicelluloses, extractives and lignin from the formed black liquor allows to use in the medicine, in the form of biofuel, the textile industry for imparting certain qualities in other areas. The technology of gasification of black liquor allows to obtain biofuel in the form of methane or dimethyl ether. Two- stage oxygen-alkaline bleaching allows to achieve more «soft» conditions for extraction of non-cellulose components, lignin and extractives. Environmental friendliness of production is another area of active development of wood processing technology. The collection and combustion of non-condensable gases, the creation of a single point for the discharge of purified gases, the use of non-toxic bleaching agents, can reduce the burden on the environment. Gasification technology that provides environmentally friendly production of biogas for the needs of the plant, allows to stop the use of fossil fuels, and also allows to receive also liquid fuels, for example, gasoline. The current realities of the development of the polymer industry create an excellent competitive environment for revealing the potential of wood pulp. Variants of radical modernization of cellulose production on the basis of energy-saving and environmentally safe technology are also possible.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document