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矿化垃圾中氧化甲烷兼性营养菌的筛选与生物特性研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 18:43:30
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矿化垃圾中氧化甲烷兼性营养菌的筛选与生物特性研究【摘要】:从填埋了10 a的矿化垃圾中分离得到1株能以甲烷为碳源和能源生长的菌株DH,经NCBI比对发现,该菌株的16S rDNA序

【摘要】:从填埋了10 a的矿化垃圾中分离得到1株能以甲烷为碳源和能源生长的菌株DH,经NCBI比对发现,该菌株的16S rDNA序列与微杆菌(Microbacterium sp.)3个菌株的同源性在99%以上.目前该菌株已经在中国典型培养物保藏中心申请了专利保藏,保藏号为M2010099.微杆菌DH具有极强的温度耐受性,最佳培养pH为6.5,以甲烷为碳源可实现高密度生长,菌液D560 nm值可达到1.1~1.2.微杆菌DH对甘露糖、果糖和葡萄糖3种单糖以及蔗糖和乳糖2种双糖的利用效果较好.当以蔗糖和甘露糖为碳源时,菌液D560 nm值分别达到了0.758和0.742.与对照组相比,喷洒DH菌液可以提高矿化垃圾的甲烷氧化率1倍以上.微杆菌DH的发现克服了专一营养甲烷氧化菌难于扩大培养、活性低等工程应用问题,为该类细菌在实际工程应用提供了生物学基础. 【作者单位】: 重庆理工大学化学化工学院;同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室;
【关键词】微杆菌 矿化垃圾 兼性营养菌 甲烷 填埋场
【基金】:国家自然科学基金项目(51008322) 重庆自然科学基金项目(2010BB7300&5309) 重庆教委科学技术研究项目(KJ110812)
【分类号】:X172
【正文快照】: 甲烷是一种仅次于CO2的重要温室气体,全球每年排放量达到5.35×108t,其中人为源甲烷排放量占70%以上[1,2].而生活垃圾填埋场等人为源甲烷减排已成为减缓温室效应的重要研究方向,而甲烷的生物氧化则是有效途径之一[3~5].长期以来,甲烷氧化菌都被认为是专一营养的,即它们无法

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