反硝化细菌的分离筛选及其在养殖废水处理中的应用

被引量 : 0次 | 上传用户:chiale
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
近年来,我国的水产养殖业得到迅速发展,集约式工厂化养殖逐渐成为发展趋势。然而,在这种高密度养殖模式下,亚硝酸盐含量偏高已成为突出问题,由此引起的一系列疾病和环境等问题,又极大地制约了水产养殖业的发展。因此,如何解决亚硝酸盐偏高的问题已迫在眉睫。本研究以除亚硝酸氮为主要指标。取海水南美白对虾养殖塘底层水样,以含有亚硝酸氮的培养基进行富集、分离和纯化,并进一步筛选具有高效去除亚硝酸氮的反硝化细菌。并选取一株活性最高的反硝化菌株开展以下工作:依据16S rRNA基因序列和生理生化特征初步鉴定高效反硝化菌株;研究了不同碳源、碳氮比、起始pH、温度、摇床转速和氯化钠浓度对菌株反硝化除亚硝酸氮的影响,考查了菌株对硝酸氮和氨氮的利用情况,检验了菌株与蔗糖联合使用时处理模拟养殖海水和模拟养殖淡水的应用效果。结果,得到的菌株中菌株FP6活性最高,其在48h内将25mg/L的亚硝酸氮完全去除,总氮去除率达到26%。菌株FP6与Bacillus licheniformis ATCC14580(T)的相似性达到98.25%,结合生理生化鉴定初步判断其为地衣芽孢杆菌。菌株FP6的最适生长和脱氮碳源为蔗糖,菌株FP6去除亚硝酸氮有高活性的条件范围为:C/N值15-25、起始pH7-10、温度20℃-37℃、摇床转速0-200r/min和氯化钠浓度0-40g/L。菌株FP6对硝酸氮和氨氮都有一定的去除能力,利用硝酸氮时不积累亚硝酸氮。菌株FP6处理模拟海水或淡水养殖废水的效果均较好,与光合细菌联合使用时,即使在高养殖密度下,其对氨氮和亚硝酸氮都有一定的去除作用,与对照组相比亚硝酸氮含量可以降低10-20%,与其他市售微生物制剂产品相比,效果相当,甚至略有优势。但菌株FP6的实际除氮效率仍不太高,与实际需求还有一定的差距,需要对其特性进行更深入研究,应用条件也需进一步改善。
其他文献
考察了高铜含量(最高达26.0%)且铜原子主要处于中孔骨架的Cu-MCM-41在苯/过氧化氢直接羟基化制备苯酚反应中的催化性能,研究了铜含量、催化剂用量、溶剂种类、反应物摩尔比、温
通过对京津唐地区金至民国时期人口变迁和土地开发的研究,对这一时段各个历史时期人口和土地开发的规律和特征进行了探讨。认为京津唐地区的土地开发过程与相应时期的人口变化
<正>科技报道要想得到好的社会效果,必须注意科学性。那么什么是科技报道的科学性呢?概括地说,它是指科技报道的内容要符合科学规律。科学性是科技报道的本原。没有科学,就没
为方便工程技术人员在实际工作中计算配电变电器的电压损失,在工作实践中总结和推导出了一种简便算法。经验证,用简便算法计算配电变压器的电压损失和用常规方法计算得到的结
随着全球能源危机和大气污染问题日益突出,开发利用绿色能源已经势在必行,其中太阳能光伏发电是最有希望成为未来替代能源的一种发电方式。但是在光伏发电系统中存在光伏阵列局
目的:观察骨髓间充质干细胞(MSCs)移植对博莱霉素(BLM)诱导的肺纤维化大鼠基质金属蛋白酶及其抑制剂的影响,探讨其对肺纤维化大鼠的作用机制。方法:体外分离、培养、纯化4周龄SD大鼠
近年来,由于世界资源和环境问题,太阳能电池越来越受到人们的关注。高效率、低成本、环境友好是新一代太阳能电池材料不可缺少的性质。四元硫属化合物铜锌锡硫(CZTS)具有1.5eV的
通过建立三个坡度(37&#176;、45&#176;、53&#176;)的生态护坡模型,观测各坡度下4年期护坡植物的各项生态指标,并采用抗拉试验测定4年期护坡植物根系的抗拉强度,与2年期护坡植
移动物流APP考虑到使用用户人群的特殊性,在设计时需要考虑使用的便捷性,因此从各个可能操作的界面出发,设计相关的操作界面。文中认为,一款覆盖提供运输计划、运输管理、GPS
糖尿病是一种因患者体内胰岛素分泌不足或靶组织胰岛素抵抗引起的慢性代谢性疾病。间充质干细胞(MSCs)最初发现于骨髓,是一种具有自我增殖、多向分化潜能的成体干细胞。近年