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目的以罗时江湿地沉积物为材料,选取湿地入口、湿地内和入湖口这三个代表性点位,通过其中可培养硝化细菌均数的比较,分析其中的硝化细菌在数量上是否存在差异。同时从中分离、筛选出氨氮降解能力较强的菌株,并在人工配制的培养液中研究其基本的生物脱氮性能,完成鉴定后将其运用于简单污水处理,以期为洱海生物脱氮的进一步研究提供现实参考。方法本课题以洱海入湖河流之一——罗时江沉积物为材料,以其中可培养的硝化细菌为研究对象,采用SPSS19.0统计软件分析不同点位沉积物中可培养硝化细菌在数量上是否存在差异。同时从沉积物中分离、纯化得硝化细菌,通过氨氮降解实验筛选出硝化能力较强的菌株,以形态学和生理生化试验结果为参考,最终由法国梅里埃法国细菌鉴定分析仪完成鉴定,并将降解能力较强的三株细菌应用于简单污水的处理,测定其实际脱氮能力。结果1、MPN法计数罗时江湿地入口、湿地内和入湖口三个点位沉积物中硝化细菌含量分别为1.6×105/ml、1.1×105/ml、0.8×105/ml。但经分离培养三个点位所得硝化细菌数量的均值间没有统计学差异;2、本研究共分离纯化得47株能在富含氨氮的无机盐培养基上生长的可培养硝化细菌。但很多菌株在改良异养氨化培养液中对氨氮的利用能力较弱,甚至失去了降解氨氮的能力。最终得到的三株细菌能在6d内将培养液中的氨氮降至最低,经35℃,120r/min振荡培养最多能使原培养液中的氨氮降低77.7%,约合12.73mg/(L·d),命名为L-A、L-C1、L-C2。3、三株氨氮降解能力较强的细菌均为革兰阴性,非发酵短杆菌。经常规培养和基本生物学特性观察,这三株菌既能在无机盐培养基上生长,也能在富含碳源的培养基上生长,为兼性异养菌。其中L-A能产生色素,菌落呈灰绿色,不规则梭形,L-C1和L-C2则呈乳白色,圆形菌落。经细菌鉴定分析系统鉴定,L-A为铜绿假单胞菌,L-C1为鲍曼不动杆菌,L-C2为溶血不动杆菌。4、出水池加菌前、后理化指标浓度没有统计学差异,但曝气池和进水池在加菌前、后理化指标有变化,表现为DN、TN和NH4+-N浓度下降,NO3—N上升;5、投加L-A、L-C1和L-C2三株菌对污水处理厂污水中DN、TN、NH4+-N和NO3—N的浓度有影响,表现为加菌后DN、TN和NH4+-N浓度减小,NO3—N浓度增大;6、三株菌对曝气池和进水池的氨氮均有一定的降解作用,其氨氮降解率在曝气池中分别为11.9%、12.5%、11.4%;在进水池中分别为12.5%、16.4%、11.3%。结论1、罗时江湿地入口、湿地内和入湖口三个点位的表层沉积物在硝化细菌的分布上没有差异;2、本研究共分离得47株细菌,氨氮降解能力较强(>70%)的三株均为兼性异养亚硝酸菌。经鉴定分别为铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌和溶血不动杆菌;3、实验所用污水pH值均小于7,为偏酸水质。酸度和水温都呈曝气池>出水池>进水池模式;4、三株细菌在污水中表现出了一定的硝化能力,能分解曝气池和进水池中的DN、TN和NH4+-N并生成NO3--N。氨氮降解能力L-C1>L-A>L-C2,与人工配制培养液中的情况相符合;5、实验筛选所得三株细菌采用常规分离方法即得,在人工模拟环境下生长良好,且具有天然的氨氮降解能力,在一定程度上为洱海生物脱氮的实际应用提供了土著菌源参考。