萘降解菌催化氧化芳香烃的研究

来源 :中国科学院兰州化学物理研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kxh8l
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
开展生物降解芳香烃化合物的研究,不仅可以消除环境中的芳香烃化合物,达到治理环境污染的目的,而且生物降解过程的细胞或酶作为催化剂可以实现有机物的生物转化和生物合成,对社会的发展和绿色化工产业的建立都有重要的战略意义。萘是多环芳烃中最常见的一种,目前世界上许多水体,包括湖泊甚至地下水中都有萘的存在,鉴于其潜在的毒性作用,自然环境中越来越高的浓度已引起人们的关注。靛蓝广泛用于印染、医药和食品工业,然而目前的化学合成靛蓝反应中大量使用的苯胺是一种潜在的致癌物质,生物转化法生产靛蓝在降低生产成本、减少能耗、生产安全及环境安全等方面无疑都具有重要意义。   为了研究微生物对多环芳烃的降解和转化规律,以萘作为研究对象,从餐厨油烟污染土壤中筛选到一株萘降解活性较高的细菌菌株,经菌种鉴定,定名为帕氏氢噬胞菌(HydrogenophagaPalleronii)LHJ38。测定了该菌的生长曲线和萘降解曲线,建立了菌株对萘的降解活性的定量测定方法,并研究了其最适生长条件。结果表明,LHJ38的最适生长温度为28℃,最适初始pH为6.6,最适碳氮摩尔比为4:1。LHJ38在金属盐培养基中培养12h后进入对数生长期,在60h左右进入生长稳定期,96h后细菌生长开始衰退,随培养时间的延长,培养液中的萘能够被完全降解。在最适培养条件下,LHJ38对初始质量浓度为2000mg/L的萘在96h内的降解率可达98%以上。处于对数生长期的LHJ38对萘的降解活性可达47.3nmol/(mg.min)。   萘降解菌LHJ38在液体培养基和固体琼脂培养基上能够利用吲哚生物合成靛蓝。在LB培养基中不加其他诱导剂就能迅速合成靛蓝,以LB培养基为能源和碳源的LHJ38生物合成靛蓝的最大速率为96.7nmolmin-1g(dryweight)-1。LHJ38在金属盐培养基中有微弱的生物合成靛蓝的能力,但是在金属盐培养基中加入水杨酸钠,经过两天的诱导培养,LHJ38整细胞生物合成靛蓝的能力比没有经过水杨酸钠诱导大为提高,其生物合成靛蓝的最大浓度能达到9.99mg/L。经过水杨酸钠诱导的LHJ38整细胞生物合成靛蓝的能力提高了77倍。LHJ38在LB培养基中培养两天,LHJ38整细胞在缓冲溶液中合成靛蓝的最高浓度为19.71mg/L,其生物合成靛蓝的能力为加入水杨酸钠时的2.80倍。与其最适生长pH值不同,LHJ38生物合成靛蓝的最佳pH值范围是8.45-9.45,在pH为8.95的情况下生物合成靛蓝能力是其在pH值为6.95的情况下的两倍。
其他文献
互联网的三类商业——平台电商、垂直电商、社交电商,似乎都在线下建店。平台电商的“淘品牌”线下建店,以后可能不再是新闻,如三只松鼠最近建店。估计线下店的艰难以后会成
<正>展览时间:2017年10月21日—11月9日主办单位:中国美术家协会插图装帧艺术委员会、四川美术学院承办单位:四川美术学院版画系、四川美术学院美术馆协办单位:中国美术学院
自然界历经亿万年,进化了数目繁多的多形态、多尺度、多维数的生物质材料。这些生物质为人类简易、廉价获取碳材料提供了丰富的资源。生物质具有含碳量高的特点,因此根据这一特
本文研究了α-氟代偕二醇类化合物的反应及转化研究。包括钯催化的α-氟酮类化合物在配体和弱碱条件下与卤代芳烃或苯基三氟甲磺酸酯的单芳基化反应研究;α-苯磺酰基-α-氟代
因为多孔结构的该类化合物在离子交换、分子识别和催化方面都具有潜在的应用价值,其中某些化合物还表现出半导体和光电导性能。对于锑硫化合物,Sb原子具有较活泼的孤电子对,其配
高分子材料广泛应用于人们生产生活的各个方面,特别是在建筑、交通、电子电器及日用制品等方面的大量使用,使得这类材料由于易燃性造成的火灾危害大大增加了。这促使世界范围的
弘扬“五种精神”意义重大 甲:江泽民同志在年初召开的全国宣传部长会议上发表重要讲话,要求全党和全社会大力宣传和弘扬的为实现社会主义现代化而不懈奋斗的“五种精神”,
目前固体支撑的双层类脂膜的研究比较多,对固体支撑的双层类脂膜形成过程及其性质的研究是进行相关应用研究的基础,尤其是其稳定性是限制其走向实用的制约因素。因此研究各种因
学位
2017年7月18日,全国邮政工作座谈会在陕西西安召开,集团公司总经理李国华在会上作了重要讲话,其中最核心的一个字就是“新”——“新政策带来新要求”“新技术带来新挑战”。
影响高分子无机填料复合材料性能的因素有很多,比如填料的形状、大小、体积分数以及填料与高分子材料本身的性质等。很多研究表明复合材料中填料与本体材料之间的界面性质对高