一种新型凝固剂在固体平板分离极端浸矿菌中应用潜力研究

一种新型凝固剂在固体平板分离极端浸矿菌中应用潜力研究

论文摘要

浸矿菌的分离纯化是浸矿微生物应用研究和浸矿机理研究的基础,目前浸矿微生物很难在实验室得到纯培养物,其原因主要包括:很难找到一种适合浸矿微生物固体平板分离纯化培养基;浸矿菌随时伴随着被其他菌污染的危险。因此,研究浸矿菌的快速分离纯化方法具有理论和实际应用价值。我们通过查阅大量文献综述,在了解相关浸矿微生物生理特性的基础上,依据其特性选择相应的固体凝固剂,探索其在浸矿菌分离纯化方面的应用,通过前期的探索性研究,找到了一种新型、耐高温、耐酸的基质,发现其具备分离纯化极端浸矿微生物的潜力。利用该新型、耐高温、耐酸的基质作凝固剂,设计了一种新型的分离纯化极端浸矿菌的固体平板培养基。在此基础上,结合水盘培养法,成功的实现了极端嗜热浸矿菌、中等嗜热浸矿菌以及嗜中温浸矿菌的固体平板培养及纯化。所试验的典型浸矿菌:极端嗜热浸矿菌万座酸菌(Acidianus manzaensis)、中等嗜热浸矿菌(Ferroplasma thermophilum L1)和嗜中温浸矿菌(Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC23270)都能在此固体培养基表面形成圆形粘液状米黄色菌落;通过对菌落进行液体重培养后进行亚铁氧化活性测定,初步证实了该新型凝固剂可用于固体平板分离浸矿菌。利用该新型固体平板,从某实际酸性矿坑水直接分离纯化了嗜中温浸矿培养物,纯化产物能利用亚铁为能源底物进行生长,亚铁氧化率最高可达92%,初步说明了利用该新型凝固剂制备的固体平板能够分离得到实际矿坑水中具有浸矿潜力的浸矿微生物。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 前言
  • 1.1 生物冶金的研究概况
  • 1.1.1 生物冶金的定义和特点
  • 1.1.2 生物冶金的常见微生物种类
  • 1.2 极端嗜热浸矿菌在微生物浸矿中的作用与地位
  • 1.2.1 极端嗜热浸矿菌高效浸矿的认识
  • 1.2.2 极端嗜热浸矿菌的工业应用进展
  • 1.3 浸矿微生物的分离纯化的研究进展
  • 1.3.1 浸矿微生物分离纯化的意义
  • 1.3.2 浸矿微生物分离纯化方法介绍
  • 1.3.3 固体凝固剂研究进展
  • 1.4 本论文研究的目的、意义和内容
  • 1.4.1 本论文研究的目的和意义
  • 1.4.2 本论文研究的内容
  • 第二章 凝固剂相关参数的测定及固体培养基的制作
  • 2.1 实验材料
  • 2.1.1 实验试剂
  • 2.1.2 实验仪器
  • 2.2 实验研究方法
  • 2.2.1 凝固剂含量对凝固效果的影响实验
  • 2.2.2 溶液的pH对凝固效果的影响实验
  • 2.2.3 温度对凝固效果的影响实验
  • 2.2.4 9K基础营养液对凝固剂凝固效果的影响实验
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 凝固剂含量对凝固效果的影响
  • 2.3.2 初始pH对凝固效果的影响
  • 2.3.3 温度对凝固效果的影响
  • 2.3.4 9K基础营养盐对凝固剂凝固效果的影响
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 极端嗜热菌、中等嗜热浸矿菌与嗜中温浸矿菌最佳菌落形成条件的确定
  • 3.1 材料和方法
  • 3.1.1 微生物菌株和培养基
  • 3.1.2 实验仪器
  • 3.1.3 菌种培养
  • 3.1.4 A、B、C液组合方式对培养基凝固性的影响实验
  • 3.1.5 硫酸亚铁添加量对A.m.菌的菌落形成影响的研究
  • 3.1.6 硫氰酸钾添加量对A.m.菌的菌落形成影响的研究
  • 3.1.7 培养方式对A.m.菌的菌落形成影响的研究
  • 3.1.8 F.t.L1,A.f,23270菌落形成条件的优化实验
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.2.1 A、B、C液组合方式对培养基凝固性的影响
  • 3.2.2 硫酸亚铁添加量对A.m.菌的菌落形成影响
  • 3.2.3 硫氰酸钾添加量对A.m.菌的菌落形成影响
  • 3.2.4 培养方式对A.m.菌的菌落形成影响
  • 3.2.5 F.t.L1,A.f.23270菌落形成条件的优化
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 在固体培养及液体培养状态下典型浸矿菌的形貌分析及亚铁氧化活性的测定
  • 4.1 实验材料和方法
  • 4.1.1 实验试剂
  • 4.1.2 实验菌种
  • 4.1.3 实验仪器
  • 4.2 实验方法
  • 4.2.1 菌种的新型凝固剂的固体平板培养
  • 4.2.2 对菌落的浸矿细菌重培养
  • 4.2.3 细菌扫描电镜制样方法
  • 4.2.4 固体和液体培养后细菌亚铁氧化活性测定实验
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 细菌在不同培养状态下菌体形貌分析
  • 4.3.2 固体和液体培养后细菌亚铁氧化活性比较
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 实际酸性矿坑水嗜中温细菌的固体平板分离、形貌观察及亚铁氧化活性测定
  • 5.1 材料与方法
  • 5.1.1 酸性矿坑水来源
  • 5.1.2 实验试剂
  • 5.1.3 实验仪器
  • 5.2 实验方法
  • 5.2.1 固体培养基的制作
  • 5.2.2 系列稀释及涂布平板
  • 5.2.3 培养方法
  • 5.2.4 细菌再培养获得纯培养
  • 5.2.5 对CS-1的固体培养和液体培养的纯培养进行电镜观察
  • 5.2.6 纯培养物亚铁氧化活性分析
  • 5.2.7 测定纯培养物生长曲线
  • 5.2.8 测定亚铁氧化体系氧化还原电位
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 细菌再培养获得纯培养物
  • 5.3.2 CS-1细菌固体培养菌落菌体电镜照片分析
  • 5.3.3 CS-1细菌生长及亚铁氧化活性分析
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间主要研究成果
  • 相关论文文献

    • [1].生物浸矿领域中功能微生物的研究进展[J]. 金属矿山 2019(11)
    • [2].浸矿过程中离子吸附型稀土矿力学特性实验研究[J]. 稀土 2020(01)
    • [3].稀硫酸浸矿过程氧化铜矿岩力学特性演化规律[J]. 矿业研究与开发 2020(02)
    • [4].赣南原地浸矿矿山滑坡特征及其成因分析[J]. 中国金属通报 2019(12)
    • [5].组学在生物浸矿中的应用研究现状[J]. 湿法冶金 2016(06)
    • [6].浸矿微生物在黄铁矿氧化中的“接触作用”研究进展[J]. 稀有金属 2017(03)
    • [7].一种离子型稀土矿的浸矿方法与系统[J]. 中国有色冶金 2017(02)
    • [8].分子生物学科技在浸矿微生物研究中的应用[J]. 农业与技术 2014(11)
    • [9].某稀土矿原地浸矿工业试验研究[J]. 世界有色金属 2019(21)
    • [10].原地浸矿工艺浸出液浓度控制技术研究[J]. 世界有色金属 2020(09)
    • [11].化学浸矿作用下氧化铜矿岩力学特性及损伤演化本构模型[J]. 矿业研究与开发 2020(10)
    • [12].“硅酸盐细菌”对钾矿物浸矿效果的影响[J]. 非金属矿 2020(06)
    • [13].浸矿微生物及其浸矿机理的研究进展[J]. 化学工程与装备 2011(03)
    • [14].分子生物学技术在浸矿微生物研究中的应用[J]. 金属矿山 2010(12)
    • [15].浸矿微生物/矿物界面的微观作用机制研究进展[J]. 湿法冶金 2008(02)
    • [16].离子型稀土矿原地浸矿废弃地中残存的氮素垂直分布规律及意义[J]. 稀土 2020(04)
    • [17].离子型稀土浸矿过程矿样力学特性演化规律[J]. 金属矿山 2018(02)
    • [18].浸矿微生物生物膜的形成与调控研究现状[J]. 湿法冶金 2015(02)
    • [19].浸矿微生物紫外诱变选育及浸矿机理研究[J]. 现代矿业 2014(02)
    • [20].包头泉山金矿浸矿酸性微生物群落优势度变化的比较研究[J]. 微生物学通报 2014(01)
    • [21].五种典型浸矿微生物的耐氟性状对比研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2013(02)
    • [22].生物浸矿反应器中的微生物种群结构及其中可培养微生物的特征[J]. 微生物学报 2010(02)
    • [23].浸矿微生物胞外聚合物研究进展[J]. 资源开发与市场 2010(02)
    • [24].黑曲霉菌的浸矿效果研究[J]. 矿物学报 2010(04)
    • [25].嗜酸兼性异养菌Acidiphilium sp.DX1-1的分离、特征及其浸矿行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(06)
    • [26].一种新型凝固剂在固体平板分离极端浸矿菌中应用潜力研究[J]. 当代化工 2012(06)
    • [27].生物冶金中浸矿微生物的研究现状[J]. 湿法冶金 2011(03)
    • [28].压缩空气在内蒙古某地浸矿山水冶工艺的应用[J]. 铀矿冶 2020(04)
    • [29].浸矿菌的选育及对低品位钼矿的浸出试验研究[J]. 金属矿山 2018(05)
    • [30].浸矿微生物共培养体系在氟胁迫下的基因调控机理探索[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2015(03)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    一种新型凝固剂在固体平板分离极端浸矿菌中应用潜力研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢