吲哚高效降解菌的筛分及生物降解特性的研究

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2、.‘/.广东工业大学硕士学位论文(工程硕士)II引噪高效降解菌的蹄分及生物降解特性的研究?..、...二0—五年五月..、.,..‘'.‘J..‘‘‘‘■-二....-?,.-.’.‘■...;‘■■“'■:…-■.*..>分类号:学校代号:11845UDC:密级:学号:2111207054广东工业大学硕士学位论文(工程硕士)n引噪高效降解菌的蹄分及生物降解特性的研究罗海恩指导教师姓名、职称:杨

3、佐毅副教授学科(专业)或领域名称:环境工程学生所属学院:环境科学与工程学院论文答辩日期:2015年5月30日ADissertationSubmittedtoGuangdongUniversitofTechnologyyfortheDegreeofMasterMasterofEnineerin(gg)iiiIsolationandBodegradatonCharacteristcsStudyof-BacIndoleDegradingteriaCandidate

4、:HaienLuoSupervisor:Prof.ZuoyiYangMay2015fiSchooloEnvironmentalScienceEngineerngGuandonUnifTggiverstyoechnologyGuanzhouGuandonP.R.China510006g,gg,,摘要含氮杂环化合物(NitrogenHeterocyclicCompounds,NHCs)广泛存在于焦化、染料、医药、化妆品、农药和石油冶炼等工业的污染物中。其具有刺激

5、气味,在自然环境中不易被生物降解和代谢,对微生物有抑制作用,部分具有致畸、致癌、致突变等“三致”效应。可以长期稳定地存在于土壤和水体中,对环境和人体健康产生潜在的危害。本研究从四川某焦化厂的湿法媳焦工艺生物废水处理系统的兼氧池中取样,筛分一株n获得引除高效降解菌,研宄了不同条件下该菌降解吗丨噪的特性和降解过程中的氮代谢及该菌对其他NHCs的降解效果。主要结果有:n。1.菌株的蹄选分离以引噪为底物,从四川某焦化厂的湿法媳焦工艺生物废水处一n理系统的兼氧池水样中,通过驯化富集获得株引噪高效降解菌。显微镜观察该

6、菌为革兰氏阴性杆菌;生理生化实验结果:葡萄糖利用阳性,淀粉水解阳性,明胶液化阴性ciUusIA。;好氧生长;命名为Ba2.5^^0///2?1^对嘲噪的降解特性研宄。探究呵哚初始浓度、pH、温度和外加碳源UftH等四个因素对菌株降解引晚的影响。当引噪浓度<400mg/L时,引噪有95.0%以上的B降解率;随着引噪浓度的增加,菌株生长适应期增长;当浓度为450mg/L时,菌株不卩 ̄生长00m/L。7.0010.0H范围内生长并;说明该菌能耐受4g的引噪毒性菌株能在的p°有良好的降解效果.OO45C以,当p

7、HQ时菌株基本不生长。菌株能在下的温度条件中° ̄生长,在3037C范围内表现出较好的活性和降解能力,属于嗜温菌。葡萄糖作为外加n碳源对引除降解无明显作用。nB3/.及jd/wsLl降解弓系中氮代谢过程初探。在菌株降解,丨噪的体引哚的体系里氮n源是由引噪中的氮和培养基中的硫酸铵所组成。在降解过程中,除了用于细菌菌体的?生长外n,呵哚和硫酸铵中的氮被转化成为确酸氮(以N03表征)。降解体系中的引噪初始浓度为97.4mg/Lh.m/,21内转化产生NCV的量为863L解过程没有亚硝态氮g;降的产生。4

8、5ac///i?Ll对不同含。B.氮杂环化合物的降解效率比较研宄菌株对引哚、比唆、-n唆啉、苯勘和3甲基嘲除(浓度为100mg/L左右)的降解性能。除了引噪,菌株还能%-能降解喹啉和苯酌,对喹啉和

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