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甲基叔丁基醚(MTBE)因能与汽油很好地互溶,且具有较高的辛烷值,一直被认为是取代四乙基铅的理想的汽油添加剂。但由于其独特的物理化学性质,水溶性强并难降解,可在环境水体中造成持久性的危害,特别是对地下水构成潜在的污染。同时毒理学研究表明,MTBE是一种动物致癌物质和人体可疑致癌物质。本文通过微生物驯化,筛选出MTBE降解性能比较高的好氧菌株,同时考察了pH值、温度、微生物接种量、MTBE初始浓度、金属离子、共代谢物质等各种因素对微生物降解MTBE的影响,建立了微生物降解MTBE的酶动力学反应模型,并对其降解途径和降解产物进行了初步探讨,主要结果如下:1)成功地从银杏树周围土壤中筛选出两株能降解MTBE的菌株,分别为A1和A2。它们均能在好氧、适宜的MTBE浓度条件下,并利用MTBE作为唯一的碳源生长。经鉴定,其中A1菌为睾酮丛毛单胞菌(Comamonas testosteroni)。2)通过不同环境因素条件下对A1菌降解MTBE的特性研究,发现:A1菌在25℃时,pH为7.0、MTBE初始浓度为50mg/L左右的条件下降解效果最好。添加一定浓度的Al3+和Ba2+对微生物降解MTBE具有一定的促进作用,其中Ba2+的促进作用更为明显。而添加一定浓度的pb2+和Cu2+则对微生物降解MTBE具有一定抑制作用,且抑制作用Cu2+>pb2+。同时实验发现,添加一定浓度的乙醇作为共代谢物质,能提高A1菌的生物积累量,并提高MTBE的降解效率。而添加一定浓度的甲苯则会减缓A1菌降解MTBE的速率。3)A1菌降解MTBE的动力学方程符合高浓度底物抑制的酶促反应类型。其中,最大降解速率rmax=0.872d-1;米氏常数Km=7.832mg·L-1,抑制常数Ki=130.75mg·L-1。拟合求得方程为:ri=0.872/1+7.832/C+C/130.75