【摘 要】
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从自然界分离到高效絮凝性菌株B06(絮凝率为87.2﹪,代时为24.8分钟),以及高生长速率的菌株B18(絮凝率为70.9﹪,代时为19.8分钟).分别对菌株B06和菌株B18进行紫外诱变,得到对卡那霉素
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从自然界分离到高效絮凝性菌株B06(絮凝率为87.2﹪,代时为24.8分钟),以及高生长速率的菌株B18(絮凝率为70.9﹪,代时为19.8分钟).分别对菌株B06和菌株B18进行紫外诱变,得到对卡那霉素产生抗性而对链霉素敏感的突变菌株B06K-an和对链霉互产生抗性而对卡那霉素敏感的突变菌株B18Str.菌株B06Kan絮凝率为87.5﹪(稍优于菌株B06),代时为21.6分钟.菌株B18Str的代时为16.7分钟(稍快于菌株B18),絮凝率为70.8﹪.将菌株B06Kan和B18Str作为亲本,进行原生质体融合,得到融合菌株FG.菌株FG的絮凝率为88﹪,高于亲本菌株B06Kan的87.5﹪;菌株FG代时为16.1分钟,也快于亲本菌株B18Str的16.7分钟.将融合菌株FG产生的微生物絮凝剂FG和粉煤灰混合研制出一种生物-物理化学絮凝剂FGFA.通过正交实验,选出了该絮凝剂絮凝的最优化条件A<,2>B<,3>C<,3>D<,2>E<,2>F<,3>G<,1>H<,3>即A:Ca<2+>的添加量0mL;B:pH值为6;C:温度为35℃;D:微生物絮凝剂投加量0.4mL;E:粉煤灰投加量7g;F:絮凝所需转速250r/min;G:絮凝所需搅拌时间3min;H:静置时间15min,絮凝率达到了99.6﹪.
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