刘俊:白腐真菌对菲、蒽和荧蒽降解性能和机理的研究论文

刘俊:白腐真菌对菲、蒽和荧蒽降解性能和机理的研究论文

本文主要研究内容

作者刘俊(2019)在《白腐真菌对菲、蒽和荧蒽降解性能和机理的研究》一文中研究指出:多环芳烃是具有稳定苯环结构的有毒有机化合物,分布在各种环境介质中。由于多环芳烃的“三致”效应以及生物积累和生物放大等特性,严重威胁生态环境和人体健康,如何有效修复多环芳烃污染成为急需解决的问题。目前微生物修复技术被认为是去除多环芳烃高效且环境友好的方法之一。本文通过探索乳白耙齿菌F17(Irpex lacteus)对菲、蒽和荧蒽的降解性能,比较了菲、蒽和荧蒽降解性能的不同,并探索了共存体系中菲、蒽和荧蒽降解的相互影响。同时,结合降解中间产物的分析,初步探讨了菲、蒽和荧蒽的降解途径,并通过酶活力的测定,探索了乳白耙齿菌F17对菲、蒽和荧蒽降解的酶学机理。菲、蒽和荧蒽在初始浓度为5 mg/L和10 mg/L时降解效果最优,降解率分别达93%、85%和73%以上,而20 mg/L的菲、蒽和荧蒽对乳白耙齿菌F17的生长有一定的毒害作用而导致降解率有所下降。乳白耙齿菌F17在pH 3.0-8.0范围内能较好地降解菲,在pH 4.0-8.0范围内可较好地降解蒽和荧惠。在10-20℃的较低温度下,乳白耙齿菌F17对菲、蒽和荧蒽的降解速率和降解率均较小,但菲的生物降解过程对低温的适应性比蒽和荧蒽要好。在30-40℃范围内,降解率则显著增大,生物降解的最适温度是30℃。吐温80的加入可以提高乳白耙齿菌F17对菲、蒽和荧蒽的降解能力,但是对菲的促进效果明显低于蒽和荧蒽。当添加的吐温80浓度为50 mg/L时,乳白耙齿菌F17对菲、蒽和荧蒽降解率的提高最明显,分别提高了5.5%、14.6%和14.7%。利用乳白耙齿菌F17对单一和复合多环芳烃的降解性能进行了研究。对于单一多环芳烃,15 d时菲、蒽、荧蒽的降解率分别为97.79%、89.28%和81.54%,降解能力由强到弱依次为菲>蒽>荧蒽。菲、蒽和荧蒽的生物降解过程符合准一级反应动力学,拟合结果表明降解速率按照菲>蒽>荧蒽的顺序递减。复合PAHs的降解主要表现为相互竞争的特点。蒽或荧蒽的存在对菲的降解影响不显著,菲或荧蒽的存在对蒽的降解有抑制作用,菲或蒽的存在对荧蒽的降解同样也存在抑制作用。低环PAHs萘的加入促进了微生物对蒽、荧蒽等较难利用的PAHs的降解,降解率分别比加入萘之前提高了13.70%和20.25%,表现出了共代谢的特点。微生物对PAHs的降解能力主要取决于分子结构、分子大小、水溶性及生物可利用性等因素。在菲、蒽和荧蒽的15d降解实验中,三种降解酶的酶活力都能被检测到。其中木质素过氧化物酶的酶活力在整个降解过程中明显高于锰过氧化物酶和漆酶。因此,在15 d降解实验中,木质素过氧化物酶在降解菲、蒽和荧蒽中起着主要作用,而且三种降解酶的酶活力主要表现在前9天。在菲、蒽和荧蒽的降解过程中,蒽首先转化成9,10蒽醌,然后在酶的作用下转化成邻苯二甲酸。菲首先转化为1-羟基-2-萘甲酸,然后转化为2-(3-羧基-3-氧代-1-丙烯基)苯甲酸或4-(2-羟基-苯基)-2-氧代-3-丁烯酸,前者再转化为邻苯二甲酸,后者再转化为邻苯二酚。荧蒽首先在酶的作用下环裂解生成1-苯基萘,接着1-苯基萘通过环裂解和一系列酶促反应生成对苯二甲酸。根据菲、蒽和荧蒽的不同降解途径可知,乳白耙齿菌F17对不同种类的PAHs存在着不同的降解途径,即使在菲和蒽这对同分异构体上也表现出很大的差异性。

Abstract

duo huan fang ting shi ju you wen ding ben huan jie gou de you du you ji hua ge wu ,fen bu zai ge chong huan jing jie zhi zhong 。you yu duo huan fang ting de “san zhi ”xiao ying yi ji sheng wu ji lei he sheng wu fang da deng te xing ,yan chong wei xie sheng tai huan jing he ren ti jian kang ,ru he you xiao xiu fu duo huan fang ting wu ran cheng wei ji xu jie jue de wen ti 。mu qian wei sheng wu xiu fu ji shu bei ren wei shi qu chu duo huan fang ting gao xiao ju huan jing you hao de fang fa zhi yi 。ben wen tong guo tan suo ru bai ba chi jun F17(Irpex lacteus)dui fei 、en he ying en de jiang jie xing neng ,bi jiao le fei 、en he ying en jiang jie xing neng de bu tong ,bing tan suo le gong cun ti ji zhong fei 、en he ying en jiang jie de xiang hu ying xiang 。tong shi ,jie ge jiang jie zhong jian chan wu de fen xi ,chu bu tan tao le fei 、en he ying en de jiang jie tu jing ,bing tong guo mei huo li de ce ding ,tan suo le ru bai ba chi jun F17dui fei 、en he ying en jiang jie de mei xue ji li 。fei 、en he ying en zai chu shi nong du wei 5 mg/Lhe 10 mg/Lshi jiang jie xiao guo zui you ,jiang jie lv fen bie da 93%、85%he 73%yi shang ,er 20 mg/Lde fei 、en he ying en dui ru bai ba chi jun F17de sheng chang you yi ding de du hai zuo yong er dao zhi jiang jie lv you suo xia jiang 。ru bai ba chi jun F17zai pH 3.0-8.0fan wei nei neng jiao hao de jiang jie fei ,zai pH 4.0-8.0fan wei nei ke jiao hao de jiang jie en he ying hui 。zai 10-20℃de jiao di wen du xia ,ru bai ba chi jun F17dui fei 、en he ying en de jiang jie su lv he jiang jie lv jun jiao xiao ,dan fei de sheng wu jiang jie guo cheng dui di wen de kuo ying xing bi en he ying en yao hao 。zai 30-40℃fan wei nei ,jiang jie lv ze xian zhe zeng da ,sheng wu jiang jie de zui kuo wen du shi 30℃。tu wen 80de jia ru ke yi di gao ru bai ba chi jun F17dui fei 、en he ying en de jiang jie neng li ,dan shi dui fei de cu jin xiao guo ming xian di yu en he ying en 。dang tian jia de tu wen 80nong du wei 50 mg/Lshi ,ru bai ba chi jun F17dui fei 、en he ying en jiang jie lv de di gao zui ming xian ,fen bie di gao le 5.5%、14.6%he 14.7%。li yong ru bai ba chi jun F17dui chan yi he fu ge duo huan fang ting de jiang jie xing neng jin hang le yan jiu 。dui yu chan yi duo huan fang ting ,15 dshi fei 、en 、ying en de jiang jie lv fen bie wei 97.79%、89.28%he 81.54%,jiang jie neng li you jiang dao ruo yi ci wei fei >en >ying en 。fei 、en he ying en de sheng wu jiang jie guo cheng fu ge zhun yi ji fan ying dong li xue ,ni ge jie guo biao ming jiang jie su lv an zhao fei >en >ying en de shun xu di jian 。fu ge PAHsde jiang jie zhu yao biao xian wei xiang hu jing zheng de te dian 。en huo ying en de cun zai dui fei de jiang jie ying xiang bu xian zhe ,fei huo ying en de cun zai dui en de jiang jie you yi zhi zuo yong ,fei huo en de cun zai dui ying en de jiang jie tong yang ye cun zai yi zhi zuo yong 。di huan PAHsnai de jia ru cu jin le wei sheng wu dui en 、ying en deng jiao nan li yong de PAHsde jiang jie ,jiang jie lv fen bie bi jia ru nai zhi qian di gao le 13.70%he 20.25%,biao xian chu le gong dai xie de te dian 。wei sheng wu dui PAHsde jiang jie neng li zhu yao qu jue yu fen zi jie gou 、fen zi da xiao 、shui rong xing ji sheng wu ke li yong xing deng yin su 。zai fei 、en he ying en de 15djiang jie shi yan zhong ,san chong jiang jie mei de mei huo li dou neng bei jian ce dao 。ji zhong mu zhi su guo yang hua wu mei de mei huo li zai zheng ge jiang jie guo cheng zhong ming xian gao yu meng guo yang hua wu mei he qi mei 。yin ci ,zai 15 djiang jie shi yan zhong ,mu zhi su guo yang hua wu mei zai jiang jie fei 、en he ying en zhong qi zhao zhu yao zuo yong ,er ju san chong jiang jie mei de mei huo li zhu yao biao xian zai qian 9tian 。zai fei 、en he ying en de jiang jie guo cheng zhong ,en shou xian zhuai hua cheng 9,10en kun ,ran hou zai mei de zuo yong xia zhuai hua cheng lin ben er jia suan 。fei shou xian zhuai hua wei 1-qiang ji -2-nai jia suan ,ran hou zhuai hua wei 2-(3-suo ji -3-yang dai -1-bing xi ji )ben jia suan huo 4-(2-qiang ji -ben ji )-2-yang dai -3-ding xi suan ,qian zhe zai zhuai hua wei lin ben er jia suan ,hou zhe zai zhuai hua wei lin ben er fen 。ying en shou xian zai mei de zuo yong xia huan lie jie sheng cheng 1-ben ji nai ,jie zhao 1-ben ji nai tong guo huan lie jie he yi ji lie mei cu fan ying sheng cheng dui ben er jia suan 。gen ju fei 、en he ying en de bu tong jiang jie tu jing ke zhi ,ru bai ba chi jun F17dui bu tong chong lei de PAHscun zai zhao bu tong de jiang jie tu jing ,ji shi zai fei he en zhe dui tong fen yi gou ti shang ye biao xian chu hen da de cha yi xing 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自安徽大学的刘俊,发表于刊物安徽大学2019-07-03论文,是一篇关于乳白耙齿菌论文,蒽和荧蒽论文,降解性能论文,相互影响论文,降解途径论文,酶学机理论文,安徽大学2019-07-03论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自安徽大学2019-07-03论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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