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以玉米秸秆吸附—包埋—交联的复合固定化方法固定微生物处理芘的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:02:13
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以玉米秸秆吸附—包埋—交联的复合固定化方法固定微生物处理芘的研究【摘要】:本研究以多环芳烃芘(pyrene)为生物降解研究的模型物,利用本实验室筛选到的三株多环芳烃降解菌(GY2B

【摘要】:本研究以多环芳烃芘(pyrene)为生物降解研究的模型物,利用本实验室筛选到的三株多环芳烃降解菌(GY2B、GP3A和GP3B)来构建混合菌。对比了不同组合混合菌对芘的7d降解效果,以降解效率较佳的GY2B+GP3B(73.6%)和GP3A+GP3B(76.8%)作为固定化的对象。通过“玉米秸秆吸附-包埋-交联”相结合的复合固定化方法对混合菌进行了固定化,微生物先与玉米秸秆进行吸附培养后,与10%PVA+0.5%SA的固定化混合载体混合,将混合物逐滴滴入5%Ca(NO3)2溶液中,浸渍1h,然后将小球在-20℃下保存24h,再在4℃保存12h,最后在室温解冻。复合固定化微生物对芘的降解效果得到了提高,探明了固定化小球的理化性质,明确了环境条件对固定化微生物的影响,研究了其作用过程和作用机理,对混合菌的实际应用前景进行了初步评估。 结果表明,经过固定化菌对温度、pH值和污染物的耐受范围都有所扩大,而最佳温度为30℃,最佳pH为7。固定化处理在一定程度上减缓环境因素对细菌活性的影响,使细菌能够保持较高的降解效率。 研究发现,固定化微生物比游离态微生物对芘的去除效率显著提高,可以在相对短的时间内达到相对高的去除率。固定化GY2B+GP3B玉米球在第5d的去除率达到97.3%,固定化GP3A+GP3B玉米球在第4d即达到97.0%。对固定化微生物小球的理化性质的分析测定表明,固定化玉米球有良好的机械强度和表面特性。从BET的测试结果显示小球具有较高的比表面积,而由于玉米秸秆的加入,固定化球的比表面积和孔隙率都得到了不同程度的提高;扫描电镜图观察到固定化球外表面凹凸不平,富有孔隙,小球表面内部是具有大量孔隙的骨架结构,这有利于传质,在内部生长的微生物和基质有充分的接触面积和机会,微生物在载体内部生长良好,并未发生异变。经研究,固定化混合菌玉米小球类似于一个吸附降解一体化的微型反应器,吸附与降解同时进行。研究结果充分证明的复合固定化混合菌去除芘的可行性和有效性,具有良好的应用前景。 经GC-MS分析,GP3A+GP3B混合菌芘代谢产物有1-羟基芘、1-氢硫酸芘、4,5-二羟基芘和菲-4-羧酸,GP3A+GP3B混合菌降解芘的过程应为协同合作,分别代谢的过程。GY2B+GP3B混合菌芘代谢产物有菲-4-羧酸,二甲基酞酸,1-羟基-2-萘酸,1-萘酚和水杨酸,推测芘的降解是GY2B+GP3B混合菌的集体代谢的综合作用的结果,GP3B的中间转化产物作为GY2B生长代谢的基质,使得芘得到更彻底的降解。 【关键词】: 固定化微生物 生物降解 玉米秸秆 代谢产物
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-8
  • 目录8-11
  • 第一章 绪论11-26
  • 1.1. 多环芳烃污染的性质与危害11-14
  • 1.1.1 PAHs 的物理性质及化学性质11-12
  • 1.1.2 PAHs 的来源12-13
  • 1.1.3 PAHs 的危害13-14
  • 1.1.4 芘的性质及危害14
  • 1.2 多环芳烃污染的微生物降解14-20
  • 1.2.1 降解多环芳烃的微生物15-16
  • 1.2.2 微生物降解多环芳烃的机理16-18
  • 1.2.3 影响多环芳烃微生物降解的因素18-19
  • 1.2.4 多环芳烃生物降解研究中存在的主要问题19-20
  • 1.3 固定化技术在生物修复中的应用20-25
  • 1.3.1 传统固定化方法及复合固定化方法21-22
  • 1.3.2 固定化微生物载体的分类和选择22-24
  • 1.3.3 固定化微生物技术在环境工程中的应用24-25
  • 1.4 本课题研究的意义和研究内容25-26
  • 1.4.1 研究意义25
  • 1.4.2 研究内容25-26
  • 第二章 多环芳烃降解菌驯化及其降解性能的研究26-34
  • 2.1 实验材料与方法26-30
  • 2.1.1 实验用菌种26
  • 2.1.2 主要试剂及仪器26-27
  • 2.1.3 培养基27-28
  • 2.1.4 菌种复壮及驯化28
  • 2.1.5 微生物的生物量的测定方法28-29
  • 2.1.6 各菌种芘降解率的测定29-30
  • 2.2 结果与讨论30-33
  • 2.2.1 菌液生物量的测定结果30-31
  • 2.2.2 芘的标准曲线31-32
  • 2.2.3 固定化菌株的选择32-33
  • 2.3 本章小结33-34
  • 第三章 固定化载体及方法的选择34-45
  • 3.1 材料和方法34-38
  • 3.1.1 药品与试剂34
  • 3.1.2 仪器设备34-35
  • 3.1.3 固定化方法35-37
  • 3.1.4 固定化小球各项物理参数测定37-38
  • 3.1.5 固定化小球的微观结构观察(扫描电镜分析)38
  • 3.2 结果与讨论38-44
  • 3.2.1 聚乙烯醇(PVA)和海藻酸钠(SA)最佳组合38-40
  • 3.2.2 固定化小球各物理参数比较40-41
  • 3.2.3 固定化方法的选择41-43
  • 3.2.4 扫描电镜图43-44
  • 3.3 本章小结44-45
  • 第四章 固定化降解条件的选择45-52
  • 4.1 材料与方法45-47
  • 4.1.1 主要试剂与仪器45-46
  • 4.1.2 实验方法46-47
  • 4.2 结果与讨论47-51
  • 4.2.1 温度47-48
  • 4.2.2 pH48-49
  • 4.2.3 芘初始浓度49-51
  • 4.3 本章小结51-52
  • 第五章 固定化微生物小球降解性能研究52-67
  • 5.1 材料与方法52-55
  • 5.1.1 药品与试剂52
  • 5.1.2 仪器设备52
  • 5.1.3 复合固定化法固定微生物52-53
  • 5.1.4 芘降解率的测定53-54
  • 5.1.5 固定化微生物小球的 SEM 微观结构观察54
  • 5.1.6 芘代谢产物的测定54-55
  • 5.2 结果与讨论55-65
  • 5.2.1 空白对比55-56
  • 5.2.2 固定化微生物玉米小球对芘的去除56-59
  • 5.2.3 扫描电镜观察59-61
  • 5.2.4 降解代谢产物61-65
  • 5.3 本章小结65-67
  • 结论与展望67-69
  • 结论67-68
  • 展望68-69
  • 参考文献69-75
  • 攻读硕士学位期间取得的研究成果75-76
  • 致谢76-77
  • 附件77


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