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文檔簡介
1、本研究從生產(chǎn)乙羧氟草醚的農(nóng)藥廠污水處理池的污泥中,分離得到一株能以乙羧氟草醚為唯一碳源生長的高效降解菌株,命名為MBWY-1。根據(jù)其表型特征、生理生化特性,結(jié)合菌株的16S rRNA基因序列同源性比較,最終鑒定菌株MBWY-1為分枝桿菌屬(Mycobacterium phocaicum)。
菌株MBWY-1在LB液體培養(yǎng)基中培養(yǎng)17h時,菌株生長最快,在19h后逐漸進入穩(wěn)定生長期;菌株的最適生長溫度和pH分別為30℃,6.
2、5~7.0;裝液量越多,營養(yǎng)越充足,菌株生長越旺盛,溶解氧越多,對菌株的生長越有利;NaCl濃度對菌株生長的影響很大,隨著NaCl濃度增大,菌株生長逐漸受到抑制,當達到4.0%時,菌株在高鹽的脅迫下,生長幾乎停滯;菌株MBWY-1能在試驗中大多的有機碳源中生長,其中在木糖、果糖和葡萄糖的LB培養(yǎng)基中生長較好,但是對無機碳源碳酸鉀和碳酸氫鈉則幾乎不利用;菌株對試驗中所有形式氮源利用率都比較高,其中對有機氮源蛋白胨利用率最高;菌株對氯霉素、
3、羧芐青霉素、羥氨芐青霉素均有抗性,對卡那霉素沒有抗性,對氨芐青霉素、鏈霉素、慶大霉素較為敏感。
菌株在培養(yǎng)基中培養(yǎng)32h后對100 mg/L的乙羧氟草醚降解效果可達51.9%,96h后達到91.6%;培養(yǎng)液中的菌株光密度隨著乙羧氟草醚的降解相應(yīng)的逐漸上升,表明菌株以乙羧氟草醚為唯一碳源進行生長。菌株MBWY-1在30℃、pH6.0~7.0條件下降解效果最好;溶解氧量越多降解效果越好。菌株接種量越大,乙羧氟草醚的降解速率和降
4、解率越高。乙羧氟草醚的起始濃度越低,越容易被菌株利用,降解較快;隨著初始濃度的提高,菌株將其完全降解的時間也不斷增加。所有試驗重金屬(除Ba2+、Cu2+、Ag+)濃度為0.1mM/L時,對菌株降解乙羧氟草醚影響均比較小,當濃度達到10 mM/L時,都會在不同程度上抑制乙羧氟草醚的降解,其中高濃度的Cu2+、Ag+、Co2+對菌株的降解影響最大。
土壤空白添加濃度為1、5、20mg/Kg時,乙羧氟草醚在土壤中平均添加回收率
5、較高,在87.8%~92.3%之間,土壤回收的相對標準偏差在1.76%~4.41%之間。投加外源降解菌MBWY-1可顯著提高土壤中乙羧氟草醚的降解率,土著微生物參與乙羧氟草醚的微生物降解;土著微生物與外源投加的降解菌以協(xié)同作用的方式降解乙羧氟草醚,提高了土壤中乙羧氟草醚的降解速率。
通過質(zhì)譜檢測出了乙羧氟草醚的5種降解產(chǎn)物分別為:{5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-硝基苯甲?;鶀羥基乙酸,5-[2-氯-4-(三氟
6、甲基)苯氧基]-2-硝基苯甲酸,即三氟羧草醚,5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-硝基,5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-羥基,3-氯-4-羥基三氟甲苯。同時確定了其降解途徑:苯環(huán)上鏈烷基的第一個和第二個酯鍵相繼水解斷裂生成三氟羧草醚,然后三氟羧草醚脫去羧基,進一步再將硝基還原為羥基生成5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-羥基,最后醚鍵斷裂生成兩分子的苯環(huán)類衍生物——3-氯-4-羥基三氟甲苯和對苯二酚。菌株降解
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