دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Abdelhamid Ajbar, K Alhumaizi سری: ISBN (شابک) : 9781439867143, 1439867143 ناشر: Chapman & Hall/CRC سال نشر: 2011 تعداد صفحات: 366 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 10 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Dynamics of the chemostat : a bifurcation theory approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب دینامیک chemostat: یک رویکرد تئوری bifurcation نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
شیموستات یک ابزار همه جا در زیست شناسی ریاضی و مهندسی شیمی است که اغلب ناپایداری هایی را ایجاد می کند که خطرات ایمنی را به همراه دارد و بر بهینه سازی سیستم های زیست واکنشی تأثیر منفی می گذارد. تئوری تکینگی و نمودارهای انشعاب با هم چارچوب مفیدی برای پرداختن به این مسائل ارائه می دهند. بر اساس کار گسترده نویسندگان در این زمینه، Dynamics of the Chemostat: A Bifurcation Theory Approach استفاده از نظریه انشعاب را برای تجزیه و تحلیل رفتار ایستا و دینامیکی شیموستات بررسی می کند. مقدمه نویسندگان ابتدا کار عمده ای را که بر روی پایداری بیوراکتورهای پیوسته انجام شده است بررسی می کنند. آنها سپس رویکردهای مدلسازی مورد استفاده برای سیستمهای زیست واکنشی، عبارات جنبشی مختلف برای نرخ رشد و ابزارهایی مانند تئوری کثرت، انشعاب و تکینگی را برای تحلیل سیستمهای غیرخطی ارائه میکنند. کاربرد متن به رفتار استاتیک و دینامیکی مدل پایه بدون ساختار شیموستات برای ضرایب تسلیم ثابت و متغیر و همچنین در حضور اتصال به دیوار میرود. سپس پویایی گونههای در حال تعامل را پوشش میدهد، از جمله رقابت میکروبی خالص و ساده، تجزیه زیستی لایههای مخلوط، دینامیک کشتهای نوترکیب حاوی پلاسمید و بدون پلاسمید، و پویایی برهمکنشهای شکارچی-شکار. نویسندگان همچنین دینامیک شیموستات با تشکیل محصول را برای مدلهای رشد مختلف بررسی میکنند، نمونههایی از تئوری دوشاخهسازی را برای مطالعه عملکرد و دینامیک مدلهای بیوراکتور پیوسته ارائه میکنند، و مفاهیم اولیه نظریه دوشاخهسازی را برای تجزیه و تحلیل دینامیک یک بیوراکتور اجباری دورهای به کار میبرند. این کتاب با استفاده از تئوری تکینگی و تکنیکهای انشعاب، یک چارچوب ریاضی منسجم را برای تحلیل و مدلسازی برهمکنشهای کلان و میکروسکوپی که در شیموستاتها رخ میدهند، ارائه میکند. این متن شامل مدل هایی است که عناصر درون سلولی و عامل سیستم واکنش زیستی را توصیف می کند. همچنین نظریه ریاضی پشت مدل ها را توضیح می دهد.
A ubiquitous tool in mathematical biology and chemical engineering, the chemostat often produces instabilities that pose safety hazards and adversely affect the optimization of bioreactive systems. Singularity theory and bifurcation diagrams together offer a useful framework for addressing these issues. Based on the authors’ extensive work in this field, Dynamics of the Chemostat: A Bifurcation Theory Approach explores the use of bifurcation theory to analyze the static and dynamic behavior of the chemostat. Introduction The authors first survey the major work that has been carried out on the stability of continuous bioreactors. They next present the modeling approaches used for bioreactive systems, the different kinetic expressions for growth rates, and tools, such as multiplicity, bifurcation, and singularity theory, for analyzing nonlinear systems. Application The text moves on to the static and dynamic behavior of the basic unstructured model of the chemostat for constant and variable yield coefficients as well as in the presence of wall attachment. It then covers the dynamics of interacting species, including pure and simple microbial competition, biodegradation of mixed substrates, dynamics of plasmid-bearing and plasmid-free recombinant cultures, and dynamics of predator–prey interactions. The authors also examine dynamics of the chemostat with product formation for various growth models, provide examples of bifurcation theory for studying the operability and dynamics of continuous bioreactor models, and apply elementary concepts of bifurcation theory to analyze the dynamics of a periodically forced bioreactor. Using singularity theory and bifurcation techniques, this book presents a cohesive mathematical framework for analyzing and modeling the macro- and microscopic interactions occurring in chemostats. The text includes models that describe the intracellular and operating elements of the bioreactive system. It also explains the mathematical theory behind the models.
Content: Introduction to Stability of Continuous Bioreactors Introduction Stability Studies of Continuous Bioreactors Methodologies for Stability Analysis Introduction to Bioreactors Models Introduction Continuous Bioreactors Modeling Bioreactors Kinetic Models for Cell Growth Product Formation Introduction to Stability and Bifurcation Theory Introduction Local Stability of Steady States Steady State Multiplicity Dynamic Bifurcation Numerical Techniques Singularity Theory The Basic Model of Ideal Chemostat Introduction Process Model Static Analysis Dynamic Behavior for Constant Yield Coefficient Dynamic Behavior for Variable Yield Coefficient Concluding Remarks The Chemostat with Wall Attachment Introduction Process Model Static Analysis for Inhibition Kinetics Static Analysis for Monod Growth Quantification of the Stabilizing Effect of Wall Attachment Concluding Remarks Pure and Simple Microbial Competition Introduction Process Model Static Bifurcation for Substrate Inhibition Existence of Periodic Solutions Monod Kinetics Model Case of Sterile Feed Concluding Remarks Stability of Continuous Recombinant DNA Cultures Introduction Process Model Dynamic Bifurcation Applications to Monod/Haldane Substrate-Inhibited Kinetics Implication of Resulting Dynamics Concluding Remarks Biodegradation of Mixed Substrates Introduction Bioreactor Model Static Analysis Concluding Remarks Predator-Prey Interactions Introduction Bioreactor Model Existence of Oscillatory Behavior Construction of Operating Diagrams Application to the Saturation Model Application to the Multiple Saturation Model Concluding Remarks Ratio-Dependent Models Introduction Process Model Existence of Periodic Solutions Dynamics near the Washout Line Bifurcation Diagrams Concluding Remarks Unstructured Models with Product Formation Introduction Type I Models Models with Product Formation: Type II Models Process Model Static Analysis Case Model 1 Case Model 2 Case Model 3 Models with Product Formation: Type III Models Bioreactor Model Static Singularities Case Model 1 Case Model 2 Concluding Remarks Operability of Nonideal Bioreactors Introduction Process Model Static Singularities Dynamic Bifurcation Application to a Case Model Concluding Remarks Operability of Prefermentation of Cheese Culture Introduction Process Model Static Multiplicity Concluding Remarks Biodegradation of Wastewater in Aerated Bioreactors Introduction Bioreactor Model Steady-State Analysis Dynamic Behavior of the Model Performance Analysis Concluding Remarks Complex Dynamics in Activated Sludge Reactors Introduction Process Model Results and Discussion Concluding Remarks Complex Dynamics in Forced Bioreactors Introduction Process Model and Presentations Techniques Results and Discussion Concluding Remarks Appendix Bibliography Index