厌氧微生物对氯苯类化合物的耐毒特性及降解能力初探

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本研究通过对消化污泥进行六种厌氧纯化培养,在研究各种厌氧培养所得的微生物对1,2,4-三氯苯(1,2,4-TCB)和六氯苯(HCB)的耐毒特性的基础上,分别考察了它们对这两种氯苯的降解能力。研究结果如下:   (1)在消化污泥纯化培养各个过程中,随着污泥的SS和VSS不断减少、VSS/SS的不断增大及微生物对对象碳源利用速度的不断加快,对象微生物逐渐富集,到了120d污泥基本培养成熟。   (2)在耐毒性实验中,各种培养微生物都受到1,2,4-TCB和HCB不同程度的毒害。   (3)葡萄糖产酸培养微生物受1,2,4-TCB的抑制是在10h后表现出来的,而受HCB的抑制则是在一开始就反映出来了;葡萄糖产甲烷培养微生物受1,2,4-TCB的毒害和受HCB的毒害基本相似,影响都不大。   (4)不同培养微生物之间比较,他们降解1,2,4-TCB能力的大小顺序为:葡萄糖产甲烷厌氧培养微生物>葡萄糖产酸厌氧培养微生物>丙酸厌氧培养微生物>丁酸厌氧培养微生物>乙酸厌氧培养微生物>甲酸厌氧培养微生物(氢气利用微生物)。   (5)不同培养微生物降解HCB能力的大小顺序也为:葡萄糖产甲烷厌氧培养微生物>葡萄糖产酸厌氧培养微生物>丙酸厌氧培养微生物>丁酸厌氧培养微生物>乙酸厌氧培养微生物>甲酸厌氧培养微生物(氢气利用微生物)。   (6)就单种培养自身而言,乙酸培养微生物对1,2,4-TCB的降解能力小于对HCB的降解能力;丁酸培养微生物对这两种氯苯化合物的降解能力差不多;其它四种类型微生物对1,2,4-TCB的降解能力则大于对HCB的降解能力。   (7)在以葡萄糖为基质的稳定厌氧体系(利用葡萄糖产甲烷体系)中,对1,2,4-TCB或HCB降解起主要作用的似乎是利用葡萄糖产酸微生物和丙酸利用微生物。
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